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Evite el fallo del transformador H59 con una inspección y cuidado adecuados

Noah
Noah
Campo: Diseño y Mantenimiento
Australia

Medidas para Prevenir el Quemado del Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido

En los sistemas de potencia, el Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido juega un papel extremadamente crítico. Una vez quemado, puede causar apagones generalizados, afectando directa o indirectamente la producción y la vida diaria de un gran número de usuarios de electricidad. Basándose en el análisis de múltiples incidentes de quemado de transformadores, el autor cree que una cantidad considerable de estos fallos se podrían haber evitado o eliminado en una etapa temprana implementando las siguientes medidas preventivas.

1.Inspección Pre-Comisionamiento del Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido

Para asegurar que el Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido esté listo para operar y prevenir el quemado, se deben realizar inspecciones en el sitio antes de su comisionamiento. Los principales elementos de inspección incluyen:

  • Verificar si el indicador de nivel de aceite en el tanque conservador está intacto y si el nivel de aceite es apropiado. Si el nivel de aceite es demasiado alto, el aceite puede expandirse debido al aumento de temperatura después de que el transformador se energice bajo carga y posiblemente desborde desde la tubería de conexión del respiradero en la parte superior del conservador. Si el nivel de aceite es demasiado bajo, puede caer por debajo de los niveles visibles durante la operación en carga ligera en invierno o durante apagados cortos, reduciendo el aislamiento y el rendimiento de enfriamiento del transformador y afectando su operación.

  • Inspeccionar si las cubiertas, cojinetes, indicadores de nivel de aceite, válvulas de drenaje, etc., están bien selladas y libres de fugas de aceite. De lo contrario, pueden ocurrir fugas más severas bajo condiciones térmicas una vez que el transformador esté cargado.

  • Verificar si la membrana antiexplosión del dispositivo de liberación de presión (ventilador de explosión) está intacta.

  • Inspeccionar los cojinetes para detectar daños, grietas o signos de descarga.

  • Verificar si el secante (gel de sílice) dentro del respiradero (recipiente de gel de sílice) ha perdido su efectividad.

  • Confirmar que la toma a tierra del tanque del transformador es firme y confiable.

  • Verificar si los cojinetes primarios y secundarios y sus conexiones a conductores son seguras y si las marcas de color de fase son correctas.

  • Verificar que los datos de la placa de identificación coincidan con las especificaciones requeridas del transformador, incluyendo las tensiones nominales en todos los lados, el grupo de conexión de los devanados, la capacidad nominal y la posición del cambiador de tomas.

  • Medir la resistencia de aislamiento utilizando un megómetro de 1,000–2,500 MΩ para probar la resistencia de aislamiento de los devanados primario y secundario a tierra y entre devanados. Registrar la temperatura ambiente durante la medición. Aunque no hay un estándar rígido para valores aceptables de resistencia de aislamiento, los valores medidos deben compararse con los datos históricos o de fábrica y no deben caer por debajo del 70% del valor original.

  • Medir la resistencia DC de los devanados del transformador junto con los cojinetes. Para transformadores de distribución, la diferencia entre las resistencias DC de fase debe ser menor al 4% del valor promedio, y la diferencia entre las resistencias DC línea a línea debe ser menor al 2% del valor promedio.

  • Verificar si la selección de fusibles es adecuada. El fusible del lado primario debe estar calibrado a 1.5–2 veces la corriente nominal del transformador, mientras que el fusible del lado secundario generalmente debe coincidir con la corriente nominal secundaria.

Si todas las inspecciones anteriores pasan, el transformador debe energizarse primero sin carga ("energización fría"). Durante esta prueba, verificar si hay ruido electromagnético anormal y medir si las tensiones secundarias están equilibradas. Tensiones equilibradas indican una relación de vueltas normal y ausencia de cortocircuitos inter-vueltas, confirmando que el transformador está listo para la operación normal con carga.

H59 H61 13.2kV 13.8kV 15kV 33kV Oil Immersed Power Distribution Transformer Manufacturer.jpg

2. Precauciones Operativas para el Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido

  • Durante la operación, monitorear regularmente si las tensiones trifásicas están equilibradas. Si se detecta un desequilibrio significativo, tomar medidas correctivas inmediatamente. También, inspeccionar rutinariamente el nivel y el color del aceite, y verificar el tanque para detectar fugas de aceite. Corregir cualquier defecto de inmediato para prevenir que los cambiadores de tomas o los devanados se quemen debido a la entrada de agua.

  • Limpiar regularmente la suciedad y los contaminantes de la superficie del transformador. Inspeccionar los cojinetes para detectar flashover o descargas, verificar una buena toma a tierra, y comprobar si los conductores de toma a tierra están rotos, mal soldados o fracturados. Medir periódicamente la resistencia a tierra—asegurando que no supere los 4 Ω para transformadores ≥100 kVA o 10 Ω para transformadores <100 kVA—o implementar medidas anticontaminación como la instalación de tapas de cojinete resistentes a la contaminación.

  • Cuando se conecten o desconecten los conductores del transformador, seguir estrictamente los procedimientos de inspección e instalación para evitar la ruptura de los conductores internos. Seleccionar métodos de conexión apropiados para los conductores secundarios.

  • Cuando se instalen pararrayos en los lados primario y secundario del Transformador de Distribución H59 con Aceite Sumergido, conectar el conductor de toma a tierra del pararrayo, el tanque del transformador y el punto neutro secundario a un punto común de toma a tierra. Realizar pruebas preventivas regulares y reemplazar cualquier pararrayo defectuoso de manera oportuna para reducir el riesgo de daños por sobretensión causados por rayos o resonancia.

    • Al cambiar el selector de tomas bajo carga, siempre mida la resistencia DC dos veces después de cada cambio de toma, registre los valores y compare las resistencias DC de las tres fases para equilibrar. Solo vuelva a poner en servicio el transformador después de confirmar el funcionamiento normal del selector. Al medir en todas las posiciones de toma, mantenga registros detallados y asegúrese de que la resistencia DC de la toma en operación se mida al final.

    • Implemente un monitoreo y gestión efectiva de la carga para cada área de servicio. Reemplace de inmediato los transformadores en áreas que experimenten sobrecarga para prevenir el quemado debido a una sobrecarga prolongada.

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