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Inspección Ultravioleta de
Equipamiento Eléctrico
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.

Noviembre de 2007
¿Qué es corona?
Universidad Simón Bolívar

• Corona es un fenómeno
que resulta de la
ionización del aire debido
a la preexistencia de un
elevado campo eléctrico.
• Durante el proceso de
ionización, electrones de
gas nitrógeno ganan y
liberan energía
continuamente. Cuando
los electrones liberan la
energía, ondas de luz y
sonido son irradiadas.
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

2
¿Qué es corona?
Universidad Simón Bolívar

• La Corona siempre aparecerá donde la
intensidad de campo eléctrico sea tal que
ionice el aire circundante (crítico de 20 – 30
kV/cm).
• Este fenómeno produce degradación o
envejecimiento acelerado de los aisladores.
• También causa radio interferencia.

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

3
¿Por qué se establece tal
distribución de campo eléctrico?

Universidad Simón Bolívar

• La incorrecta elección de parámetros durante
el diseño; y/o
• Los depósitos de contaminación ambiental
durante la operación; y/o
• El daño mecánico a los herrajes durante la
construcción; y/o
• Deterioro y desgaste del equipo.
• Componentes mal instalados y/o mala
conexión a tierra.
• Filamentos rotos.
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

4
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

• Es la tensión a la que el campo en la
superficie del conductor excede la rigidez
dieléctrica del aire y comienza el efecto
corona.
• Existe también una tensión crítica
visual, superior a la tensión crítica disruptiva, a
partir de la cual el efecto corona se hace
visible.

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

5
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

6
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

7
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
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8
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

9
Espectro de la corona
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

10
Espectro de la corona
Universidad Simón Bolívar

• En el aire, que contiene cerca de un 80% de
gas nitrógeno, el espectro de luz de la corona
se manifiesta como luz ultravioleta (UV), esto
significa 240 λ 400 nm.
• El rango de longitud de onda (240 280nm), menor que el espectro solar
filtrado, es usado para la detección de corona
por las cámaras diseñadas para tal fin.

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

11
Tecnología para la detección UV
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

12
Tecnología para la detección UV
Universidad Simón Bolívar

• El sistema posee dos canales de detección
que funcionan simultáneamente y constituyen
la llamada tecnología biespectral, uno para la
imagen visible y otro a través del cual se filtra
la radiación incidente, pudiendo observarse
así sólo la radiación debida al efecto corona.
Este segundo canal de detección posee un
amplificador para hacer apreciable dicha
radiación.
• Finalmente, ambas imágenes se superponen
y puede identificarse con claridad el objeto
que está experimentando el efecto corona.
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

13
Tecnología para la detección UV
Universidad Simón Bolívar

CoroCam - Multicam
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

DayCor
14
Aplicaciones de detección en
Distribución

Universidad Simón Bolívar

•La “Guía de inspección de
líneas aéreas en búsqueda
de Corona y Arqueo” del
Dr. Anrew Phillips, de
EPRI, contiene
interpretaciones de
coronas detectadas, sus
efectos sobre la
confiabilidad y acciones
correctivas sugeridas.
 Guide to Corona and Arcing Inspection
of Transmission Lines (1001910).
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

15
Aplicaciones de detección en
Distribución

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

Universidad Simón Bolívar

16
Aplicaciones de detección en
Distribución

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

Universidad Simón Bolívar

17
Aplicaciones de detección en
Distribución

• Motor de 6,6 kV, 2500
hp después de una
reparación.
Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

Universidad Simón Bolívar

• Desgaste de
revestimiento aislante
en 4,2 kV.

18
Caso: Línea de 22 kV
Universidad Simón Bolívar

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

19
Caso: Línea de 34,5 kV
Universidad Simón Bolívar

• El constructor atornilló
los cables de tierra en
los brazos de soporte en
2 puntos en lugar de
uno, como estaba
diseñado originalmente.
El disparo fue causado
por la distancia tan corta
entre la fase y el punto
de apriete en que la
descarga fue observada.

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

20
Caso: Interferencia de radio de
una línea de 12,47 kV

Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

Universidad Simón Bolívar

21
Equipos de detección ultravioleta
(UV) vs. Infrarrojo (IR)

Universidad Simón Bolívar

Ultravioleta

Infrarrojo

Relación con el efecto corona,
descargas parciales y arcos
(fenómenos externos)

Puntos calientes (fenómenos
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Depende de la tensión

Depende de la corriente

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humedad es una ventaja)

Inspección recomendada en la hora de
demanda máxima (la radiación solar, el
calor y la humedad son un problema)

La detección de problemas puede
hacerse en cualquier etapa de la
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Ing. José Espina A.
Noviembre de 2007

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  • 1. Inspección Ultravioleta de Equipamiento Eléctrico Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007
  • 2. ¿Qué es corona? Universidad Simón Bolívar • Corona es un fenómeno que resulta de la ionización del aire debido a la preexistencia de un elevado campo eléctrico. • Durante el proceso de ionización, electrones de gas nitrógeno ganan y liberan energía continuamente. Cuando los electrones liberan la energía, ondas de luz y sonido son irradiadas. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 2
  • 3. ¿Qué es corona? Universidad Simón Bolívar • La Corona siempre aparecerá donde la intensidad de campo eléctrico sea tal que ionice el aire circundante (crítico de 20 – 30 kV/cm). • Este fenómeno produce degradación o envejecimiento acelerado de los aisladores. • También causa radio interferencia. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 3
  • 4. ¿Por qué se establece tal distribución de campo eléctrico? Universidad Simón Bolívar • La incorrecta elección de parámetros durante el diseño; y/o • Los depósitos de contaminación ambiental durante la operación; y/o • El daño mecánico a los herrajes durante la construcción; y/o • Deterioro y desgaste del equipo. • Componentes mal instalados y/o mala conexión a tierra. • Filamentos rotos. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 4
  • 5. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar • Es la tensión a la que el campo en la superficie del conductor excede la rigidez dieléctrica del aire y comienza el efecto corona. • Existe también una tensión crítica visual, superior a la tensión crítica disruptiva, a partir de la cual el efecto corona se hace visible. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 5
  • 6. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 6
  • 7. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 7
  • 8. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 8
  • 9. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 9
  • 10. Espectro de la corona Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 10
  • 11. Espectro de la corona Universidad Simón Bolívar • En el aire, que contiene cerca de un 80% de gas nitrógeno, el espectro de luz de la corona se manifiesta como luz ultravioleta (UV), esto significa 240 λ 400 nm. • El rango de longitud de onda (240 280nm), menor que el espectro solar filtrado, es usado para la detección de corona por las cámaras diseñadas para tal fin. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 11
  • 12. Tecnología para la detección UV Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 12
  • 13. Tecnología para la detección UV Universidad Simón Bolívar • El sistema posee dos canales de detección que funcionan simultáneamente y constituyen la llamada tecnología biespectral, uno para la imagen visible y otro a través del cual se filtra la radiación incidente, pudiendo observarse así sólo la radiación debida al efecto corona. Este segundo canal de detección posee un amplificador para hacer apreciable dicha radiación. • Finalmente, ambas imágenes se superponen y puede identificarse con claridad el objeto que está experimentando el efecto corona. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 13
  • 14. Tecnología para la detección UV Universidad Simón Bolívar CoroCam - Multicam Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 DayCor 14
  • 15. Aplicaciones de detección en Distribución Universidad Simón Bolívar •La “Guía de inspección de líneas aéreas en búsqueda de Corona y Arqueo” del Dr. Anrew Phillips, de EPRI, contiene interpretaciones de coronas detectadas, sus efectos sobre la confiabilidad y acciones correctivas sugeridas.  Guide to Corona and Arcing Inspection of Transmission Lines (1001910). Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 15
  • 16. Aplicaciones de detección en Distribución Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 16
  • 17. Aplicaciones de detección en Distribución Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 17
  • 18. Aplicaciones de detección en Distribución • Motor de 6,6 kV, 2500 hp después de una reparación. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar • Desgaste de revestimiento aislante en 4,2 kV. 18
  • 19. Caso: Línea de 22 kV Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 19
  • 20. Caso: Línea de 34,5 kV Universidad Simón Bolívar • El constructor atornilló los cables de tierra en los brazos de soporte en 2 puntos en lugar de uno, como estaba diseñado originalmente. El disparo fue causado por la distancia tan corta entre la fase y el punto de apriete en que la descarga fue observada. Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 20
  • 21. Caso: Interferencia de radio de una línea de 12,47 kV Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 21
  • 22. Equipos de detección ultravioleta (UV) vs. Infrarrojo (IR) Universidad Simón Bolívar Ultravioleta Infrarrojo Relación con el efecto corona, descargas parciales y arcos (fenómenos externos) Puntos calientes (fenómenos internos) Depende de la tensión Depende de la corriente Chequeos a cualquier hora y en cualquier tipo de ambiente (la humedad es una ventaja) Inspección recomendada en la hora de demanda máxima (la radiación solar, el calor y la humedad son un problema) La detección de problemas puede hacerse en cualquier etapa de la degradación Detección de problemas como conexiones flojas puede ocurrir en un estado avanzado de deterioro Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 22