
I. Nukleoa Arazo eta Helburua
Hau soluzioa, transformator elektrikoak babesteko "karga-itzalaren konbinazio elektrikoko tresna"ren "transferentziako korrontea" parametro nagusia eta sistema errealaren korronte-kortoaren arteko ez-batdintasuna ekarritako arrisku segurtasunari erantzuten du. Helburua, hautapen, egiaztapen eta aplikazioarentzat garbiak diren gida bat eskaintzea da, konbinazio elektrikoko tresna hori oinarrizko moduan funtzionatzeko eta fiable izateko, transformatorra kaxkaritzen denean. Honek karga-itzala bere ahalmenetik kanpo doazen korronteak ebaki behar dituena ezabatzen du, eta banaketa sistema osoa babesten du.
II. Kontzeptu Garrantzitsu: Transferentziako Korrontea
- Definizioa eta Mekanismoa
Transferentziako korrontea, faltsuen korrontea itzali duten elementuak (fusea edo karga-itzala) zehazteko balio kritikoa da. Bere gertaldiak konbinazio elektrikoko tresnaren lan mekanismoarekin zerikusi ondoa du:
• Falta txikiagoko korrontea: Fase baten (lehenengo ebakitzen den fasea) fusea lehenengo erretitzen da, eta bere aktiboagileak karga-itzalaren mekanismon aktibatzen du, hiru polok karga-itzalak aldi berean irekitzen dituena eta geratzen diren bi faseko korrontea ebakitzen duena.
• Falta handiagoko korrontea: Hiru fuseak gero eta azkarrean eta hemen-hemen berdina erretitzen dira, karga-itzala ireki aurretik falta korrontea ebakitzen dutena.
• Transferentziako korrontea, hauen bi modu lanen arteko mugara da.
- Zerrendatu Ofiziala
IEC estandarei jarraiki, transferentziako korrontea (Itr) honela zehazten da:
• Karga-itzalaren denbora osagarria (T0): Fuse aktiboagilearen aktibazioa hasieratik karga-itzalaren kontaktu guztiak completoki desegindira bitarteko denbora.
• Fusearen denbora-korronte ezaugarri kurba: Ezaugarri kurban -6,5% fabrikazio aldaketarekin, 0,9 × T0 denborarako dagokion korronte-balioa transferentziako korrontea da.
- Klasifikazioa eta Erregulatzaile Nagusiak
• Baldintzatutako transferentziako korrontea: Fabrikatzaileak emandako estandarra, fuse-elementu gehieneko balioaren arabera.
• Erreal transferentziako korrontea (Ic,zy): Ingeniaritzako aplikazioetan egiaztatu beharreko balioa, erabilitako fuse-elementuaren balio errealaren eta T0aren arabera ezaugarri kurbatik lortzen dena.
• Erregulatzaile nagusiak: Karga-itzalaren denbora osagarria (T0) faktore nagusia da. T0 txikiagoa denean, transferentziako korrontea handiagoa da. Fusearen ezaugarriak ere faktore bat dira.
III. Oinarrizko Aplikazio Printzipioak eta Egiaztapen Prozesua
- Arbel Orokorra
Segurtasuna bermatzeko, baldintza hau bete behar da:
Transformatoraren alde apaltuaren busbarren korronte-korto hiru phasetako balioa, gorputz elektroerrealean (Isc) > Konbinazio elektrikoko tresnak (Ic,zy) dituen transferentziako korrontea erreal
• Baldintza betetzen denean: Hiru phasetako korronte-kortoa fuseak ebakitzen du, karga-itzala babesten duena.
• Baldintza ez betetzen denean: Karga-itzala beharrezkoa da korrontea ebaki (hainbat bi phasetako korronte-korto) eta Transient Recovery Voltage (TRV) nahiko harroa suportatzeko, korrontea ebaki beharko litzatekeela eta laguntzaileak sortuko lituzkeela.
- Hautapen eta Egiaztapen Pausuak
Konbinazio elektrikoko tresna hori zuzen aplikatzeko, pausu hauek jarraitu behar dira:
- Sistema-parametroak bildu: Sistema korronte-kortoaren kapasitatea, transformatoraren kapasitatea eta indarraren tensiora lortu.
- Aurrekontsultazioa: Transformatoraren korronte-tasa baldintzatutako arabera, fuse-espezifikazio orokorrak eta karga-itzal mota aukeratu.
- Fluxu nagusiak kalkulatu:
o Transformatoraren alde apaltuko hiru phasetako korronte-korto kalkulatu eta gorputz elektroerrealean (Isc) aldatu.
o Hautatutako fuse-espezifikazioen eta karga-itzalaren T0 denboraren arabera, fabrikatzaileak emandako kurbatik erreal transferentziako korrontea (Ic,zy) lortu.
- Egin egiaztapen nagusia: Isc eta Ic,zy alderatu.
o Baldin Isc > Ic,zy bada, egiaztapena pasa, eta soluzioa oso segurua da.
o Baldin Isc < Ic,zy bada, soluzioak arriskuak ditu, eta optimizazio neurriak hartu behar dira (Ikusi Atala IV).
- Amaiera egiaztapena: Hautatutako karga-itzalaren tasa baldintzatutako transferentziako korrontea (Ic,zy) kalkulaturikoa baino handiagoa dela egiaztatu. Hau da amaiera segurtasun barra.
IV. Norabideak Aldiz Artean
- Transformatoraren Kapasitatea ≤ 630kVA
• Emaitza: Konbinazio elektrikoko tresna erabiliz, oso segurua eta ekonomikoa da.
• Azpimarra: Taulan ikusten bezala, 500kVA eta 630kVA transformatoretan (4% indarraren tensiorarekin), sistema korronte-kortoaren kapasitatea nahikoa bada, Isc > Ic,zy baldintza erraz bete daiteke.
• Gomendioa: Pneumatikoen karga-itzal konbinazio elektrikoko tresna arrunta hautatu daitezke.
- Transformatoraren Kapasitatea 800 ~ 1250kVA
• Emaitza: Arrisku handiko tartean, egiaztapen zorrotza derrigorrezkoa da.
• Analisi: Taulan ikusten bezala, 800kVA gainditzen duten transformatoretan, 6% indarraren tensiorarekin ere, Isc > Ic,zy baldintza bete oso zaila da. Baldin vacuum edo SF6 karga-itzalak, T0 txikiagoa dituztenean, transferentziako korrontea handiagoa da, baldintza bete oso zailagoa egiten da.
• Optimizazio neurriak:
o Lehenetsi T0 luzeagoa duten pneumatiko karga-itzalak, transferentziako korrontea murrizteko eta baldintza bete errazagoa egiteko.
o Elkartu fabrikatzailearekin, vacuum edo SF6 karga-itzalak T0 handiagoarekin (T0 handiagoa) erabiliz, transferentziako korrontea txikiagoa litzatekeen jakiteko.
o Baldin baldintza ez badago bete egiaztapen eta kalkulu ondoren, konbinazio elektrikoko tresna soluzioa utzi behar da.
• Gomendio finala: 1000kVA eta 1250kVA transformatoretan, zehazki sekula transformatoretan, zuzeneko koadranteak erabili behar dira.
- Transformatoraren Kapasitatea > 1250kVA
• Emaitza: Babesteko eta kontrolatzeko koadranteak erabili behar dira.
• Azpimarra: Kapasitate horretan, korronte-kortoaren maila konbinazio elektrikoko tresnen babestu ahalmenaren gainetik dago. Koadranteak soilik segurtasun aukera da.
V. Laburpena eta Oharrak Espetsialak
- Egiaztapen derrigorrezkoa: Ez zaitez inoiz esperientziari bakarrik esker edo transformatoraren kapasitatearen arabera sinpleki konbinazio elektrikoko tresna erabiltzen. Isc eta Ic,zy kalkulatu eta alderatu behar dira.
- Karga-itzal motaren eragina kontuan hartu: Ez zaitez inoiz karga-itzalak vacuum edo SF6 erreakzionatze ahalmen handiagoa duten hobetasuna uste. T0 txikiagoak transferentziako korrontea handiagoa ematen du, eta horrek baldintza egiaztatzeko zailtasunak eragin dezakeen.
- Sistema korronte-kortoaren kapasitatearen garrantzia: Sistema korronte-kortoaren kapasitateak Isc-ren balioa zuzendu du. Parke industrialean edo sarea amaieran, sistema korronte-kortoaren kapasitate txikiagoan, goiko arazoak argiago agertzen dira, eta hautapenetan oso jasangarria izan behar da.