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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación

Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación

Resumen del catálogo de productos
Introducción
Los transformadores de instrumentación (TI) son esenciales para un suministro de energía seguro, actuando como enlace entre sistemas primario y secundario. Las pruebas de diagnóstico son cruciales para asegurar su calidad y eficacia durante su ciclo de vida.
Fuentes de fallas en TI
Las fallas pueden surgir por defectos de diseño, fabricación, operación fuera de especificaciones, influencias eléctricas y envejecimiento, incluyendo defectos en el núcleo magnético, cortocircuitos, sobrecargas y corrosión.
Pruebas y procedimientos
Las pruebas se realizan en varias etapas: producción, post-fabricación, transporte, instalación y mantenimiento periódico, asegurando que los TI funcionen dentro de las especificaciones y previniendo fallas.
Componentes y fallas detectables
Se identifican fallas en aislamiento, devanados, núcleo y divisor de tensión capacitivo. Los métodos de medición incluyen análisis de descargas parciales y resistencia del devanado.
Métodos de prueba
Existen métodos de pruebas eléctricas directas e indirectas. Las pruebas directas implican inyección primaria y nominal, mientras que las indirectas incluyen inyección de tensión secundaria y pruebas basadas en modelos.
Importancia de las mediciones
Las mediciones garantizan un suministro de energía seguro, evaluando la integridad de los TI. Las desviaciones en relación y fase pueden afectar la operación, y las mediciones ayudan a identificar y corregir estos errores.
Conclusión
Las pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación son fundamentales para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Los métodos basados en modelos ofrecen una evaluación precisa y son esenciales para el mantenimiento y la calibración de los TI.
Programas de Simulación
Se utilizan para simular sistemas con una representación no lineal precisa de transformadores de corriente y tensión.
CT Analyzer y VOTANO 100
Herramientas para pruebas móviles y calibración de transformadores de protección e instrumento, ofreciendo mediciones seguras con señales de prueba bajas.
Error de Relación y Desplazamiento de Fase
La medición de la relación y el error de relación es crucial para verificar el desempeño de los TI durante su fabricación y operación.
Pruebas de Polaridad
Aseguran la correcta polaridad entre devanados primario y secundario, evitando fallos en dispositivos de protección.
Características de Excitación
La corriente de excitación define el desempeño del TI, realizándose pruebas desde el lado secundario.
Resistencia del Devanado
La medición de la resistencia del devanado es esencial para detectar daños eléctricos y asegurar el correcto funcionamiento del TI.
Medición de Carga
La carga conectada influye en el desempeño del TI, determinando la influencia de cables y conexiones en la impedancia de la carga.
Especificaciones y Procedimientos
El documento detalla las pruebas en componentes como aislamiento, devanados, núcleo, y divisor de tensión capacitivo, destacando equipos como CPC 100, CT Analyzer, VOTANO 100 y COMPANO 100.
Normas y Recomendaciones
Se menciona la importancia de medir las descargas parciales para diagnosticar el estado del sistema de aislamiento de un TI.
Mediciones y Análisis
Las mediciones de capacitancia y factor de potencia/factor de disipación son esenciales para investigar el estado del aislamiento de los TI.
Equipos y Herramientas
Se describen las ventajas de utilizar equipos como el MPD 800 para mediciones de DP, y el DIRANA para análisis de respuesta dieléctrica.
Datos Clave de Tablas
Las tablas muestran errores de relación de corriente y tensión en diferentes condiciones de carga, destacando la influencia de la carga en la exactitud de los TC y TT.
Conclusiones
El documento enfatiza la importancia de realizar mediciones precisas y confiables para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los TI.
Errores y Magnetismo Residual
Se explica la importancia de medir el magnetismo residual en los núcleos de los TC, ya que puede causar un funcionamiento defectuoso de los relés de protección.
Funcionamiento y Medición
El documento describe cómo se mide el magnetismo residual aplicando una tensión de CC alternativa al terminal secundario del TC.
Parámetros Transitorios
Se discuten los parámetros transitorios del TC, críticos para garantizar un funcionamiento correcto bajo condiciones de falla.
Recomendaciones y Buenas Prácticas
Se recomienda sobredimensionar los núcleos de los TC o introducir entrehierros para reducir la remanencia y evitar la saturación durante condiciones de falla.
Servicios y Soporte de OMICRON
OMICRON ofrece una amplia gama de servicios de prueba, diagnóstico y formación, proporcionando soporte técnico 24/7 y actualizaciones gratuitas de software.
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Extractos del catálogo

Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-1

Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-2

Garantizar una alta calidad y eficacia durante todo el ciclo de vida de Actuando como enlace entre el sistema primario y el secundario, los transformadores de instrumentación (TI) son esenciales para un suministro de energía confiable y seguro. Las pruebas de TI son de gran importancia ya que sirven para garantizar una alta calidad en el proceso de producción, instalar con precisión y poner en servicio los dispositivos y operar dentro de las especificaciones. Para que el proceso de producción sea más eficaz y para garantizar una buena calidad y rendimiento de los TI, las mediciones deben realizarse...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-3

Pruebas y instrumentos correctivas > Durante el proceso de producción Determinar la condición exacta y los datos de desempeño en las etapas definidas en el proceso de producción con el fin de evitar el procesamiento de dispositivos inexactos o defectuosos y aumentar así la eficiencia en el proceso de producción > Después de la fabricación Conocer el desempeño real de un TI de acuerdo con las normas y proporcionar pruebas de huellas digitales útiles para su posterior comparación > Después del transporte Realizar pruebas después del transporte para asegurarse de que el transporte no causó fallas...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-4

Componentes del transformador de instrumentación y fallas detect a Componente Fallas detectables Descargas parciales Humedad en el aislamiento de papel Envejecimiento, humedad, contaminación de los fluidos de aislamiento Defectos en las capas capacitivas de compensación de potencial Cortocircuitos (cortocircuitos entre espiras) Circuitos abiertos Problemas de contacto Deformación mecánica; Conexión a tierra del núcleo flotante; Estructuras de sujeción flojas Cortocircuitos magnéticos Premagnetización / magnetismo residual Divisor de tensión capacitivo Rotura parcial de capas capacitivas individuales...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-5

bles Métodos de medición posibles ■ ■

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-6

La solución de pruebas ideal para sus necesidades individuales y req Exactitud (error de relación y desplazamiento de fase) Relación / Error de relación Análisis de descargas parciales Análisis de respuesta (en frecuencia) dieléctrica Medición del factor de potencia / factor de disipación: a 50 Hz o 60 Hz con frecuencia variable Factor límite de exactitud (ALF) y la tensión de terminal (Vb) Medición del magnetismo residual Puede medir la relación de TC y TT El CPC 100 puede probar la relación de los TC y TT; las pruebas con amplitudes superiores requieren el accesorio CP TD12/15 y un amplificador...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-7

uisitos / aplicación Equipo de prueba multifuncional para exhaustivos diagnósticos y evaluaciones del estado de múltiples activos de alta tensión. Equipo de prueba para el factor de potencia/disipación y la capacitancia (incluidos la fuente y el condensador de referencia) para los distintos activos de alta tensión. Equipo de prueba portátil de inyección primaria y secundaria y protección básica. Equipo de prueba ligero para una determinación rápida y confiable del contenido de humedad en transformadores de medida aislamiento de papel y aceite. Sistema universal de medición y análisis de descargas...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-8

Métodos de pruebas eléctricas en transformadores de instrumentac Pruebas eléctricas directas En el lado primario (AT) de los TI se inyectan las señales (tensión/corriente) y en el lado secundario (BT) se mide el valor correspondiente. Los parámetros determinados son relación, exactitud, polaridad, etc. Durante las pruebas de exactitud, hay que conectar diferentes cargas de prueba al TI para considerar su influencia en su comportamiento. El método puede aplicarse tanto a los TI convencionales como a los no convencionales. Es obligatoria una prueba con este método a las tensiones / corrientes nominales...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-9

ión Pruebas eléctricas indirectas Con este método, se prueba un TI desde el lado secundario con señales de prueba que difieren de los valores primarios. El método es aplicable a los TI convencionales (TC, TT, CVT). Inyección de tensión secundaria Un método de prueba exclusivo para TC donde se inyecta una tensión a través del lado secundario. La tensión de prueba es equivalente a la tensión del terminal operativo a la carga nominal. La curva de excitación instrumento cumple las normas internacionales. Se puede determinar el error compuesto aplicando una tensión de acuerdo con el estado operativo...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-10

Exactitud (según las normas IEC/IEEE) ¿Por qué medir? ¿Qué puede someterse a prueba? Aislamiento ü Devanados Núcleo Divisor de tensión capacitivo Reactor de compensación ü Circuito electromagnético entero Carga La medición ayuda a garantizar un suministro de energía seguro, estable y económico mediante la evaluación de la integridad de un TI. Con el desempeño preciso del TI en prueba, el operador puede obtener una imagen exacta de las tensiones y corrientes del sistema. Los transformadores inductivos de corriente y tensión (TC y TT) y los transformadores capacitivos de tensión (CVT) pueden desarrollar...

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Pruebas de diagnóstico en transformadores de instrumentación-11

Es bueno saber que... ¿Por qué utilizar CT Analyzer y VOTANO 100? Solo el método basado en modelos tiene en cuenta y simula la influencia de diferentes cargas y rangos operativos en la exactitud del transformador. La medición de la exactitud también puede realizarse utilizando el método de inyección primaria con carga conectada. Otros métodos de prueba convencionales utilizan altas corrientes y altas tensiones. Las mediciones de exactitud basadas en modelos también se pueden utilizar para diagnósticos adicionales, especialmente en CVT. Además del error de relación y el desplazamiento de fase,...

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