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PRUEBAS QUE SE LE REALIZAN A UN
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA.
INSPECCIÓN VISUAL DEL TRANSFORMADOR.
ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS AL TRANFORMADOR, ES NECESARIO REALIZAR UNA
INSPECCION VISUAL A ESTE PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA.
LO PRIMERO ES OBSERVAR EL ESTADO DE LA PINTURA:
- Que no exista oxidación.
- Que la pintura se encuentre en buen estado.
OBSERVAR EL ESTADO DEL CAMBIADOR DE DERIVACIONES SIN CARGA (“TAPS”):
- Que no se encuentre quebrado.
- Que no se encuentre flojo.
- Que no se encuentre barrido.
- Que opere adecuadamente.
OBSERVAR EL ESTADO DE LAS BOQUILLAS DE ALTA TENSION Y DE BAJA TENSION:
- Que no tenga fugas de aceite.
- Que no tenga marcas de flameo o fractura.
OBSERVAR EL ESTADO DEL NIVEL DEL ACEITE:
- En caso de que se encuentre bajo, agregar el aceite necesario.
OBSERVAR Y REGISTRAR LA TEMPERATURA Y VERIFICAR QUE EL TRANSFORMADOR NO SE
SOBRECALIENTE CON RESPECTO A REGISTROS ANTERIORES:
DETECTAR FUGAS DE ACEITE Y EL ESTADO DE LA VALVULA DE DRENAJA:
- Que no tenga fugas.
OBSERVAR EL ESTADO DE LA VALVULA DE LLENADO:
Que no se encuentre rota.
Prueba de de resistencia de aislamiento
“Mengger”
Objetivo:
Que el alumno pueda identificar que transformador cuente con un aislamiento en buenas
condiciones y pueda identificar las posibles fallas
Procedimiento:
Se debe medir la temperatura del aceite
introduciendo un termómetro por las
válvulas de llenado
Se debe registrar la temperatura del
Mengger de diez en diez seg. Hasta
completar un min. Después de 1 min. En un
minuto hasta completar diez minutos
Calcular la polarización para cada una de las
conexiones (A.T.vs B.T -A.T.vsB.T.+T. –
B.T.vsA.T.+T)
Calcula el indice de absorcionpara cada una de las conexiones (A.T.vs B.T -A.T.vsB.T.+T. –B.T.vsA.T.
+T)
Utiliza la siguiente formula para obtener la lectura del Menger a 20 grados
Utiliza la siguiente formula para obtener la lectura del Menger a 75 grados
Para que la prueba sea satisfactoria se deben cumplirse lo sig.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
En las sub estaciones eléctricas existe mucho peligro en el manejo de la electricidad, ya
que los voltajes que ahí se usan son muy altos; así que tenemos que usar el equipo de
protección personal adecuado para no sufrir graves daños o hasta llegar a morir
electrocutado.
A continuación se menciona el equipo de protección personal debido para estar seguros
durante la manipulación y reparación de las estaciones eléctricas para no tener ningún tipo
de riesgos:
Botas dieléctricas.- ayudan a prevenir las descargas eléctricas ya que no hacen tierra.
Guantes dieléctricos.- estos pueden ser de algodón, poliuretano o carnaza. Debemos cuidar
muy bien los guantes y revisarlos con frecuencia, viendo que no estén rotos o en mal
estado.
Garrucha o pértiga
Casco dieléctrico.- nos protege de objetos que puedan caer desde una altura alta o de
golpes en la cabeza.
Lentes protectores.- nos protege de cualquier objeto que pueda saltar a nuestros ojos y
lastimarlos.
Tapones para oídos.- nos ayudan a reducir los decibeles que llegan a nuestros oídos para
no perder la capacidad de audición con el tiempo.
Ropa de algodón.- si llegase a existir una descarga eléctrica, ésta nos ayuda a que no se
nos pegue la tela a la piel y nos quememos junto a ella.
No usar objetos metálicos.- los anillos, cadenas, esclavas, lentes de aumento o de sol y
relojes; son muy buenos conductores eléctricos, así que el usarlos trabajando con
electricidad, pueden ser muy peligrosos.
Para realizar el mantenimiento a una subestación eléctrica, debemos seguir lo sig.
1) Eliminar todas las cargas eléctricas
2) Abrir el interruptor de la subestación
3) Verificar con la ayuda de un detector sonoro si existe potencial eléctrico
4) Eliminar cargas estáticas conectando los cables a tierra
5) Colocar el cable de tierra a la garrucha para eliminar cargas estáticas
6) Eliminar cargas estáticas
7) Abrir la cuchilla que desconecta la subestación
8) Hacer un corto-circuito en las fases
9) Trabajar en la subestación
Objetivo
El alumno podrá ser capaz de hacer pruebas del factor de potencia a un transformador. Y
así podrá identificar el equipo utilizado. Para dicha prueba, sabiendo culés son las puntas de
alto voltaje y bajo voltaje así como la tierra y el swtiches de protección.
Resumen
Los transformadores de potencia son unos de los componentes más importantes de los
sistemas de potencia. La falla de un transformador es asumir elevados costos, no solo por el
remplazo de la unidad sino que también el lucro cesante ante la imposibilidad de abastecer
consumos.
Procedimiento
Primero Debes de medir la temperatura del aceite introduciendo un termómetro por la
válvula de llenado.
2°- debes de realizar las siguientes mediciones. Mili volts amperes de directa, mili volts de
amperes de inversa, mili watts amperes de directa, y mili watts de amperes de inversa. (El
quipo debe de estar muy bien seleccionado para hacer las mediciones.)
3°-calcula los mili volts amperes (mVA) con los valores obtenidos en las mediciones
anteriores, utilizando las siguientes formulas
mVA=
Dónde : mVA_D= milivolts amperes de directa.
mVA_I= milivolts ampere inversa.
K= escala del equipo
Ejemplo:
mVA_D=40 mVA_I=42 K=100 mVA= *100=4100
4°- calcula los miliwatts con los valores obtenidos en las mediciones anteriores utilizando
las siguientes formulas.
mW=
DONDE:
mW_D= miliwatts de directa
mW_I=miliwatts de inversa
K=escala del tiempo
Ejemplo:
mW_D=22 mW_I=20 K=2 mW= =42
5°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia con los valores calculados
en los pasos 3 y 4
%FP= *100 ejemplo: mVA= 4100 mW= 42 %FP= *100=1.024
6°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia a 20°c
%FPa20°c=%FP*FCT Donde: FCT=factor de corrección por temperatura, el cual puede
obtener de la tabla del factor de corrección.
Ejemplo: temperatura del aceite=30°c factor de corriente 30°C =0.63 %FP=1.024
%FPa20°C=1.024*0.63=0.645
NOTA para que la prueba del factor de potencia sea satisfactoria el valor de %FPa20°C
debe ser menor a 2.
4°- calcula los miliwatts con los valores obtenidos en las mediciones anteriores utilizando
las siguientes formulas.
mW=
DONDE:
mW_D= miliwatts de directa
mW_I=miliwatts de inversa
K=escala del tiempo
Ejemplo:
mW_D=22 mW_I=20 K=2 mW= =42
5°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia con los valores calculados
en los pasos 3 y 4
%FP= *100 ejemplo: mVA= 4100 mW= 42 %FP= *100=1.024
6°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia a 20°c
%FPa20°c=%FP*FCT Donde: FCT=factor de corrección por temperatura, el cual puede
obtener de la tabla del factor de corrección.
Ejemplo: temperatura del aceite=30°c factor de corriente 30°C =0.63 %FP=1.024
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PRUEBAS QUE SE LE REALIZAN A UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

  • 1. PRUEBAS QUE SE LE REALIZAN A UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA
  • 2. PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. INSPECCIÓN VISUAL DEL TRANSFORMADOR. ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS AL TRANFORMADOR, ES NECESARIO REALIZAR UNA INSPECCION VISUAL A ESTE PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA. LO PRIMERO ES OBSERVAR EL ESTADO DE LA PINTURA: - Que no exista oxidación. - Que la pintura se encuentre en buen estado. OBSERVAR EL ESTADO DEL CAMBIADOR DE DERIVACIONES SIN CARGA (“TAPS”): - Que no se encuentre quebrado. - Que no se encuentre flojo. - Que no se encuentre barrido. - Que opere adecuadamente.
  • 3. OBSERVAR EL ESTADO DE LAS BOQUILLAS DE ALTA TENSION Y DE BAJA TENSION: - Que no tenga fugas de aceite. - Que no tenga marcas de flameo o fractura. OBSERVAR EL ESTADO DEL NIVEL DEL ACEITE: - En caso de que se encuentre bajo, agregar el aceite necesario.
  • 4. OBSERVAR Y REGISTRAR LA TEMPERATURA Y VERIFICAR QUE EL TRANSFORMADOR NO SE SOBRECALIENTE CON RESPECTO A REGISTROS ANTERIORES: DETECTAR FUGAS DE ACEITE Y EL ESTADO DE LA VALVULA DE DRENAJA: - Que no tenga fugas. OBSERVAR EL ESTADO DE LA VALVULA DE LLENADO: Que no se encuentre rota.
  • 5. Prueba de de resistencia de aislamiento “Mengger” Objetivo: Que el alumno pueda identificar que transformador cuente con un aislamiento en buenas condiciones y pueda identificar las posibles fallas Procedimiento: Se debe medir la temperatura del aceite introduciendo un termómetro por las válvulas de llenado Se debe registrar la temperatura del Mengger de diez en diez seg. Hasta completar un min. Después de 1 min. En un minuto hasta completar diez minutos Calcular la polarización para cada una de las conexiones (A.T.vs B.T -A.T.vsB.T.+T. – B.T.vsA.T.+T)
  • 6. Calcula el indice de absorcionpara cada una de las conexiones (A.T.vs B.T -A.T.vsB.T.+T. –B.T.vsA.T. +T) Utiliza la siguiente formula para obtener la lectura del Menger a 20 grados Utiliza la siguiente formula para obtener la lectura del Menger a 75 grados Para que la prueba sea satisfactoria se deben cumplirse lo sig.
  • 7. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL En las sub estaciones eléctricas existe mucho peligro en el manejo de la electricidad, ya que los voltajes que ahí se usan son muy altos; así que tenemos que usar el equipo de protección personal adecuado para no sufrir graves daños o hasta llegar a morir electrocutado. A continuación se menciona el equipo de protección personal debido para estar seguros durante la manipulación y reparación de las estaciones eléctricas para no tener ningún tipo de riesgos: Botas dieléctricas.- ayudan a prevenir las descargas eléctricas ya que no hacen tierra. Guantes dieléctricos.- estos pueden ser de algodón, poliuretano o carnaza. Debemos cuidar muy bien los guantes y revisarlos con frecuencia, viendo que no estén rotos o en mal estado. Garrucha o pértiga Casco dieléctrico.- nos protege de objetos que puedan caer desde una altura alta o de golpes en la cabeza. Lentes protectores.- nos protege de cualquier objeto que pueda saltar a nuestros ojos y lastimarlos. Tapones para oídos.- nos ayudan a reducir los decibeles que llegan a nuestros oídos para no perder la capacidad de audición con el tiempo. Ropa de algodón.- si llegase a existir una descarga eléctrica, ésta nos ayuda a que no se nos pegue la tela a la piel y nos quememos junto a ella. No usar objetos metálicos.- los anillos, cadenas, esclavas, lentes de aumento o de sol y relojes; son muy buenos conductores eléctricos, así que el usarlos trabajando con electricidad, pueden ser muy peligrosos. Para realizar el mantenimiento a una subestación eléctrica, debemos seguir lo sig. 1) Eliminar todas las cargas eléctricas 2) Abrir el interruptor de la subestación 3) Verificar con la ayuda de un detector sonoro si existe potencial eléctrico 4) Eliminar cargas estáticas conectando los cables a tierra 5) Colocar el cable de tierra a la garrucha para eliminar cargas estáticas
  • 8. 6) Eliminar cargas estáticas 7) Abrir la cuchilla que desconecta la subestación 8) Hacer un corto-circuito en las fases 9) Trabajar en la subestación Objetivo El alumno podrá ser capaz de hacer pruebas del factor de potencia a un transformador. Y así podrá identificar el equipo utilizado. Para dicha prueba, sabiendo culés son las puntas de alto voltaje y bajo voltaje así como la tierra y el swtiches de protección. Resumen Los transformadores de potencia son unos de los componentes más importantes de los sistemas de potencia. La falla de un transformador es asumir elevados costos, no solo por el remplazo de la unidad sino que también el lucro cesante ante la imposibilidad de abastecer consumos. Procedimiento Primero Debes de medir la temperatura del aceite introduciendo un termómetro por la válvula de llenado. 2°- debes de realizar las siguientes mediciones. Mili volts amperes de directa, mili volts de amperes de inversa, mili watts amperes de directa, y mili watts de amperes de inversa. (El quipo debe de estar muy bien seleccionado para hacer las mediciones.) 3°-calcula los mili volts amperes (mVA) con los valores obtenidos en las mediciones anteriores, utilizando las siguientes formulas mVA= Dónde : mVA_D= milivolts amperes de directa. mVA_I= milivolts ampere inversa. K= escala del equipo Ejemplo: mVA_D=40 mVA_I=42 K=100 mVA= *100=4100
  • 9. 4°- calcula los miliwatts con los valores obtenidos en las mediciones anteriores utilizando las siguientes formulas. mW= DONDE: mW_D= miliwatts de directa mW_I=miliwatts de inversa K=escala del tiempo Ejemplo: mW_D=22 mW_I=20 K=2 mW= =42 5°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia con los valores calculados en los pasos 3 y 4 %FP= *100 ejemplo: mVA= 4100 mW= 42 %FP= *100=1.024 6°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia a 20°c %FPa20°c=%FP*FCT Donde: FCT=factor de corrección por temperatura, el cual puede obtener de la tabla del factor de corrección. Ejemplo: temperatura del aceite=30°c factor de corriente 30°C =0.63 %FP=1.024 %FPa20°C=1.024*0.63=0.645 NOTA para que la prueba del factor de potencia sea satisfactoria el valor de %FPa20°C debe ser menor a 2.
  • 10. 4°- calcula los miliwatts con los valores obtenidos en las mediciones anteriores utilizando las siguientes formulas. mW= DONDE: mW_D= miliwatts de directa mW_I=miliwatts de inversa K=escala del tiempo Ejemplo: mW_D=22 mW_I=20 K=2 mW= =42 5°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia con los valores calculados en los pasos 3 y 4 %FP= *100 ejemplo: mVA= 4100 mW= 42 %FP= *100=1.024 6°- utiliza la siguiente fórmula para obtener el factor de potencia a 20°c %FPa20°c=%FP*FCT Donde: FCT=factor de corrección por temperatura, el cual puede obtener de la tabla del factor de corrección. Ejemplo: temperatura del aceite=30°c factor de corriente 30°C =0.63 %FP=1.024 %FPa20°C=1.024*0.63=0.645 NOTA para que la prueba del factor de potencia sea satisfactoria el valor de %FPa20°C debe ser menor a 2.