Maquinas

Páginas: 35 (8501 palabras) Publicado: 30 de septiembre de 2012
Soluciones de diagnóstico para transformadores de potencia

Mejor prevenir que curar: sepa más acerca del estado

fabricación

puesta en servicio

impactos mecánicos >evento de transporte >evento post-falla >evento de actividad sísmica >etc. 100 %

estado del transformador

Mantenga su transformador con pruebas

prueba durante la fabricación prueba de aceptación en fábrica pruebade aceptación en puesta en servicio

> prueba periódica > prueba tras un evento - reubicación, disparo o

y subsiguientes acciones
Realizar la acción correcta en el momento justo

Hacer mantenimiento en el OLTC >contactos corroídos >interruptor de derivación >motor y freno

2

de su transformador

funcionamiento

sustitución

factores que causan deterioro

envejecimiento>sobrecarga >sobrecalentamiento >humedad

problemas de protección >funcionamiento incorrecto de las protecciones >fallo de las protecciones

en buen estado

alarma de protección, sobrecorriente, sobretensión, terremoto ...

preventivas
esperanza de vida del transformador

Piezas de repuesto >bornas >disipadores de sobretensión >juntas >bombas, ventiladores

Mantenimiento del aislamiento>desgasificación del fluido >retrollenado >secado del transformador >pasivadores o inhibidores

3

Piezas del transformador y sus posibles fallas

Pieza

Bornas

TC de borna Materiales de aislamiento Cables

OLTC

Devanados

Núcleo Disipadores de sobretensión
4

Unidad de diagnóstico del transformador: consulte las páginas 6-21

Instrumento de análisis de respuesta dieléctrica:consulte las páginas 22-23

Instrumento de análisis de respuesta en frecuencia: consulte las páginas 24-25

Sistema de análisis de descargas parciales: consulte las páginas 26-29

Instrumento de pruebas de transformadores de corriente: véase el folleto del CT Analyzer

Fallas detectables Rotura parcial entre capas potenciales de compensación, fisuras en el aislamiento con ligante de resinaEnvejecimiento y humedad Conexión defectuosa de la toma de medición Descargas parciales en el aislamiento Pérdida de aceite en una borna con relleno de aceite Error de relación de corriente o de fase teniendo en cuenta la carga, rema– nencia excesiva, incumplimiento de la norma IEEE o IEC correspondiente Humedad en el aislamiento sólido Envejecimiento, humedad, contaminación de los fluidos deaislamiento Descargas parciales Problemas de contacto Deformación mecánica Problemas de contacto en el selector de toma y en el interruptor de derivación Circuito abierto, espiras cortocircuitadas o conexiones de alta resistencia en el transformador automático preventivo del OLTC, transformador automático serie o transformador serie Problemas de contacto en el DETC Cortocircuitos en devanado y entreespiras Cortocircuito de hebras paralelas Circuitos abiertos en hebras Cortocircuito a tierra Deformación mecánica Problemas de contacto, circuitos abiertos Deformación mecánica Conexión a tierra del núcleo flotante Laminados del núcleo cortocircuitados Deterioro y envejecimiento

Notas: 1) Las mediciones del factor de potencia / factor de disipación a la frecuencia nominal pueden detectarcontenidos de humedad altos, pero tienen un punto ciego en contenidos de humedad bajos. La medición del factor de 5 potencia / factor de disipación a frecuencias inferiores, como 15 Hz, mejora la sensibilidad. El método más sensible para determinar la humedad en un aislamiento sólido es el análisis de respuesta dieléctrica. 2) Si puede abrirse la conexión a tierra del núcleo

Capacitancia, factor depotencia / factor de disipación a 50/60 Hz Impedancia de cortocircuito / reactancia de dispersión Relación de transformación Corriente de excitación Resistencia del devanado de CC Factor de potencia / factor de disipación / Prueba “tip-up” Factor de potencia / factor de disipación de frecuencia variable Respuesta en frecuencia de pérdidas de dispersión Resistencia dinámica Medición de corriente...
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