Para o diagnóstico e resolución de fallos en transformadores combinados de 35kV, poden adoptarse os seguintes medios técnicos:
Diagnóstico de Fallos de Aislamento
Utilizar equipos como transformadores de ensaio de alta tensión, probadores de tensores de frecuencia de rede e sistemas de detección de descargas parciais para realizar unha avaliación comprehensiva do rendemento do aislamento dos transformadores combinados. Cando a resistencia de aislamento sexa inferior a 1000MΩ ou o factor de perdas dieléctricas tanδ supere o 0,5%, debe solicitar inmediatamente un corte de corrente e manutención. Para equipos SF₆, a presenza de fuga de gas pode determinarse mediante un detector de fugas por infravermellos ou un sistema de monitorización de presión.
Diagnóstico de Resonancia Ferromagnética
Identificar a presenza de resonancia analizando cambios na tensión de secuencia cero (3U₀) e no desequilibrio de tensión trifásica mediante rexistros de fallos. Cando se detecte que a tensión 3U₀ aumenta gradualmente ou as tensións trifásicas están seriamente desequilibradas, debe considerar a posibilidade de resonancia ferromagnética. Ademais, o risco de resonancia pode ser axudado no xuízo mediante a monitorización de cambios nos parámetros do sistema (como a relación entre reactancia capacitiva e inductiva) e rexistros de operación (como recuperación de terra e operacións de conmutación).
Diagnóstico de Interferencia Electromagnética
Utilizar equipos de proba de compatibilidade electromagnética para avaliar o rendemento de compatibilidade electromagnética dos transformadores combinados. Métodos como a monitorización de descargas parciais mediante acoplamento capacitivo, a detección de localizacións de descarga con ondas ultrasónicas e a observación de aumentos anómalos de temperatura mediante termografía por infravermellos poden identificar o grao de influencia da interferencia electromagnética. Para transformadores combinados nun ambiente GIS, tamén é necesario monitorizar a intrusión de ondas electromagnéticas transitorias de alta frecuencia nas unidades de adquisición de baixa tensión.
Diagnóstico de Vibración Mecánica
Utilizar sensores de aceleración para monitorizar formas de onda de vibración e identificar frecuencias anómalas mediante análise espectral. Comparando con sinais de vibración estándar, pódese xulgar se hai vibración causada por descargas parciais ou aflojamento estrutural mecánico. Ademais, a medida de temperatura por infravermellos tamén pode axudar a detectar sobrecalentamentos locais causados por contacto deficiente debido á vibración.
Diagnóstico de Fallos no Circuito Secundario
Comprobar o estado dos fusibles secundarios, medir a resistencia dos circuitos secundarios e observar indicadores anómalos de instrumentos. Cando se detecte que un fusible secundario dunha certa fase está fundido, comprobar se as indicacións do voltímetro, watímetro, etc. desta fase están reducidas; se se detecta un circuito aberto no circuito secundario, irá acompañado dun son forte "zumbido" e indicacións anómalas de instrumentos, e a corrente debe cortarse para procesar de xeito oportuno. Ademais, a medida de descargas parciais tamén pode detectar fenómenos de descarga causados por anomalías no circuito secundario.
Diagnóstico de Calibración e Fallos Relacionados coa Carga
Utilizar un sistema de calibración trifásico para aplicar simultaneamente tensión e corrente trifásicas, simular condicións de traballo reais e avaliar o rendemento de medida do transformador combinado. Comparando as diferenzas de erro entre o método monofásico e o trifásico, pódese xulgar o grao de influencia da interferencia electromagnética na precisión da medida. Ademais, a medida de temperatura por infravermellos tamén pode monitorizar aumentos anómalos de temperatura causados por sobrecarga.
Diagnóstico de Fugas de Gas SF₆
Utilizar equipos como detectores de fugas por imaxe infravermella, sistemas de procesamento de sinais de análise de ondículas e dispositivos de monitorización de presión para realizar unha avaliación comprehensiva do rendemento de selado de equipos SF₆. A detección de fugas por imaxe infravermella pode localizar visualmente os puntos de fuga, mentres que a análise de ondículas pode mellorar a precisión da detección, sendo adecuada para monitorizar microfugas. Para equipos SF₆ con fugas graves, deben retirarse inmediatamente de operación para manutención.