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 preex...
¿Qué es corona?
Universidad Simón Bolívar

• La Corona siempre aparecerá donde la
intensidad de campo eléctrico sea tal qu...
¿Por qué se establece tal
distribución de campo eléctrico?

Universidad Simón Bolívar

• La incorrecta elección de parámet...
Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

• Es la tensión a la que el campo en la
superficie del conductor exc...
Tensión crítica disruptiva
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Tensión crítica disruptiva
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Tensión crítica disruptiva
Universidad Simón Bolívar

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Tensión crítica disruptiva
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Espectro de la corona
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Espectro de la corona
Universidad Simón Bolívar

• En el aire, que contiene cerca de un 80% de
gas nitrógeno, el espectro ...
Tecnología para la detección UV
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Tecnología para la detección UV
Universidad Simón Bolívar

• El sistema posee dos canales de detección
que funcionan simul...
Tecnología para la detección UV
Universidad Simón Bolívar

CoroCam - Multicam
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Aplicaciones de detección en
Distribución

Universidad Simón Bolívar

•La “Guía de inspección de
líneas aéreas en búsqueda...
Aplicaciones de detección en
Distribución

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Aplicaciones de detección en
Distribución

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Aplicaciones de detección en
Distribución

• Motor de 6,6 kV, 2500
hp después de una
reparación.
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Caso: Línea de 22 kV
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Caso: Línea de 34,5 kV
Universidad Simón Bolívar

• El constructor atornilló
los cables de tierra en
los brazos de soporte...
Caso: Interferencia de radio de
una línea de 12,47 kV

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

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Con el desarrollo de nuevas tecnologías en “instrumentos detectives”, la detección de corona puede darse en el momento oportuno para tomar acciones de diferentes tipos, evitando averías en la red y sus indeseables consecuencias.

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Inspección Ultravioleta de Equipamiento Eléctrico

  1. 1. Inspección Ultravioleta de Equipamiento Eléctrico Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007
  2. 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. 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. 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. 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. 6. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 6
  7. 7. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 7
  8. 8. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 8
  9. 9. Tensión crítica disruptiva Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 9
  10. 10. Espectro de la corona Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 10
  11. 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. 12. Tecnología para la detección UV Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 12
  13. 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. 14. Tecnología para la detección UV Universidad Simón Bolívar CoroCam - Multicam Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 DayCor 14
  15. 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. 16. Aplicaciones de detección en Distribución Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 16
  17. 17. Aplicaciones de detección en Distribución Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 17
  18. 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. 19. Caso: Línea de 22 kV Universidad Simón Bolívar Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 19
  20. 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. 21. Caso: Interferencia de radio de una línea de 12,47 kV Ing. José Espina A. Noviembre de 2007 Universidad Simón Bolívar 21
  22. 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

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