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SFRA Análisis de la Respuesta de
Barrido de Frecuencia




                                   1
Mecánica del Transformador
 Un transformador esta diseñado para soportar ciertas cargas
 mecánicas.
 Los limites de diseño pueden ser excedidos debido a:
    Fuerte impacto mecánico
        Transporte
        Movimientos sísmicos
    Fuertes impactos eléctricos
        Fallas en el sistema
        Fallas en los conmutadores
        Falla de sincronización
 La resistencia mecánica del transformador se debilita con el
 paso del tiempo
        Aminora la capacidad de soportar estrés mecánico
        Incrementa el riesgo de fallas por problemas mecánicos
        Incrementa el riesgo de problemas de aislamiento


                                                                 2
Por qué se analiza la condición mecánica?

    Para detectar posibles desplazamientos del núcleo
    y deformaciones en los devanados debido a:
         Grandes fuerzas electromagnéticas por corrientes de
         falla
         Transporte y reubicación de la unidad
    Si estas fallas no se detectan a tiempo, el problema
    puede evolucionar y terminar en fallas térmicas o
    dieléctricas que provoque la perdida del
    transformador
    Periodicidad en las pruebas es esencial


                                                        3
Detección de Fallas con SFRA
 Fallas en devanados
    Deformación
    Desplazamiento
    Corto circuito
 Fallas de núcleo
    Movimiento
    Puesta a tierra
 Fallas/ cambios mecánicos
    Estructuras de fijación
    Conexiones




                               4
Fundamentos de la Prueba SFRA
 Prueba con el equipo fuera de
 servicio
 El transformador se analiza como
 como un circuito de filtro RLC
 complejo
 La respuesta del circuito de filtro se
 mide en un gran numero de
 frecuencias sobre un extenso rango
 de frecuencias y se lo grafica como
 una curva de magnitud de respuesta
 Los cambios en el circuito de filtro
 pueden detectarse y mediante
 comparación en el tiempo
 Este método es único por su
 capacidad para detectar una
 variedad de fallas en los devanados
 o en el núcleo en una sola prueba

                                          5
SFRA     Cómo funciona?
  Una serie de señales de bajo voltaje se aplican al
  transformador en varias frecuencias
  Se mide amplitud y fase en las señales de entrada y
  salida
  La relación entre las dos señales provee la respuesta de
  frecuencia o función de transferencia del transformador
  De la función de transferencia se pueden derivar una
  serie de términos como una función de frecuencia:
       Magnitud
       Fase
       Impedancia / admitancia
       Correlación

                                                    6
SFRA     Cómo funciona (2)
  El circuito RLC posee una impedancia diferente a
  diferentes frecuencias.
  La función de transferencia para todas las frecuencias
  es la medida de la impedancia efectiva del circuito
  RLC.
  Cualquier deformación en la geometría del sistema,
  cambia el circuito RLC, el cual a su vez cambia su
  impedancia y por ende, su función de transferencia a
  diferentes frecuencias.
  Estos cambios dan una advertencia sobre posibles
  daños en el transformador.



                                                     7
SFRA Resultados                       Regiones de Frecuencia
 Problemas en el transformador
 pueden detectarse en diferentes
 rangos de frecuencia

        Problemas en el núcleo
        Devanados abiertos/corto
        circuito
                                                                          Winding
        Malas conexiones/incremento                                       and tap
        resistencia                                                       leads
        Cambios en la impedancia de
        Corto-circuito                                      Winding
                                                            interaction and
                                                            deformation
        Deformaciones en los
        devanados                         Core + windings
        Desplazamiento de devanados
           frecuencias
        Movimiento de los devanados y
        conexionado del conmutador



                                                                          8
10

                 0
                                                            Winding
                -10                                         structure
                            Core
                -20       influence                         influence
Magnitude, dB




                -30

                -40

                -50

                -60                                                          Earthing
                                           Interaction                         leads
                -70     A phase             between                          influence
                        B phase             windings
                -80
                        C phase
                -90
                    1      2           3           4           5         6               7
                  10     10           10         10          10         10           10
                                            Frequency, Hz



                                                                                     9
Rangos de frecuencia para medición SFRA
CIGRE 342

                                         Limite de Baja   Limite de Alta
              Categoría
                                           Frecuencia      Frecuencia
  Transformadores de Potencia, Uw <
                                            < 50 Hz          2 MHz
               100 kV
  Transformadores de Potencia, Uw >
                                            < 50 Hz          1 MHz
               100 kV


      Comparación de mediciones
  anteriores y/o métodos/practicas que      < 50 Hz          500 kHz
   no se ciñen at estándar de CIGRE




                                                                       10
Rangos de frecuencia para medición SFRA
Ejemplos

                                     Limite de Baja         Limite de Alta
                                       Frecuencia            Frecuencia
             Eskom                       20 Hz                 2 MHz

               ABB                       10 Hz                 2 MHz

                                        100 Hz                 1 MHz



    Por defecto el instrumento debe cubrir el rango 20 Hz    2 MHz




                                                                        11
Comparative tests
Transformador A                   Basado en Diseño




                     Basado en
                     Tiempo


Transformador A                  Transformador B




                  Basado en el Tipo
                  Constructivo

                                                     12
Comparaciones

 Basadas en Tiempo (Las pruebas se levan a cabo en el mismo
 transformador en diferentes periodos de tiempo)
     Esta es la prueba mas eficaz
     Desviaciones entre curvas son fácil de detectar
 Basadas en el Tipo Constructivo (Las pruebas se llevan a cabo
 en transformadores de un diseño similar)
     Se requiere un conocimiento especifico sobre el objeto de prueba y
     sus posible modificaciones
     Desviaciones menores no son necesariamente un signo de
     problemas en la unidad
 Basado en Diseño (Las pruebas se realizan en los terminales de los
 devanados y boquillas de idéntico diseño)
     Se requiere un conocimiento especifico sobre el objeto de prueba y
     sus posible modificaciones
     Desviaciones menores no son necesariamente un signo de
     problemas en la unidad

                                                                  13
Filosofía de las Mediciones SFRA

Nuevas mediciones = Medición de Referencia

            Entra en Servicio



    Se requiere pruebas adicionales

                                       14
Mediciones de Referencia
 Cuando el transformador es nuevo
   Se adquiere los datos durante las pruebas de
   puesta en marcha de unidades nuevas
 Cuando se conoce que el transformador
 esta en buenas condiciones
   Se adquiere los datos durante una parada
   programada (pruebas de rutina donde no se
   encuentren problemas en la unidad)
 Mantenga la información para comparación
 a futuro

                                                  15
Cuándo se realizan las mediciones SFRA?
 Pruebas de Fabrica
     Control de Calidad en el proceso de manufactura
     Verificación de la unidad después de la prueba de
     corto-circuito
     Antes del envío
 Instalación/puesta en servicio
 Reubicación
 Luego de una falla pasante en el sistema
 Parte de las pruebas de diagnostico de rutina
 Eventos catastróficos
     Movimientos sísmicos
     Huracanes / Tornados
 En pruebas por alarmas de la unidad
     Buchholz
     DGA
     Alta Temperatura
 Antes-después de mantenimiento correctivo

                                                         16
Configuraciones de Medición SFRA




                              17
SFRA configuración




                     18
Circuito de Medición




                       19
La Conexión de Puesta a tierra asegura la
repetitividad de la prueba en altas frecuencias




    Práctica recomendada       Práctica incorrecta


                                               20
Calidad de la Medición y Repetitividad

 La base de las mediciones SFRA es la comparación y la
 repetitividad es de extrema importancia
 Para asegurar la repetitividad;
    Seleccione un instrumento de calidad, alta precisión con un
    amplio rango dinámico e impedancia de entrada/salida que sea
    apropiada para el tipo de cable coaxial (típico 50 Ohm)
    Asegure una buena señal de conexión y conecte la pantalla de
    los cables coaxiales a la brida de la boquilla usando la técnica de

    Use el mismo voltaje de prueba en todas las mediciones SFRA
    Tenga cuidado de las pruebas de resistencia de devanados y
    otras pruebas que puedan magnetizar el núcleo.
    Documente su prueba apropiadamente, tome fotografías y detalle
    la configuración de conexiones y posición de conmutadores



                                                                 21
Tipos de Pruebas- Admitancia de circuito
abierto (CA)
 Se realiza entre los extremos o
 terminales de un mismo
 devanado, con todos los
 demás terminales flotantes.
 La impedancia de
 magnetización del
 transformador es el principal
 parámetro que caracteriza la
 respuesta de baja frecuencia
 (bajo la primera resonancia) en
 esta configuración
 Comúnmente se la usa por su
 simplicidad y la facilidad de
 analizar cada devanado por        Configuración de la Prueba SFRA en circuito abierto
 separado



                                                                             22
Admitancia de Circuito Abierto- Ejemplo
  Bajas Frecuencias
     Puede variar entre mediciones que se están magnetizando
     Respuesta típica de doble-hundimiento
     Fase B normalmente aparece por debajo de las fases A y C (Y)




                                                                    23
Tipos de Pruebas- Admitancia de
cortocircuito (CC)
 Se realiza entre los extremos o terminales de un mismo devanado, mientras el
 devanado de bajo voltaje es cortocircuitado.
 La influencia del núcleo desaparece por debajo de aproximadamente 10-20 kHz
 porque la respuesta de baja frecuencia se caracteriza por la impedancia de
 cortocircuito / reactancia de fuga en lugar de la inductancia de magnetización
 La respuesta en altas frecuencias es similar a la prueba de admitancia en circuito
 abierto.




 Configuración de la Prueba SFRA en cortocircuito




                                                                               24
Admitancia de cortocircuito (CC) - Ejemplo
  Bajas Frecuencias
     Todas las fases deben ser muy similares. Variaciones > 0.25 dB sugieren
     problemas de reactancia de fuga/resistencia de devanados/ conexionado/
     conmutadores




                                                                               25
Tipos de Pruebas                Capacitivo interdevanados
(ID)

   Se realiza desde uno de los extremos de un devanado a otro, con
   todos los otros terminales flotando.
   En la respuesta de esta configuración en bajas frecuencias predomina
   la influencia de la capacitancia entre devanados.




             Configuración de la Prueba SFRA en capacitiva entre devanados
                                                                             26
Tipo de Pruebas             Admitancia transferida (VT):
   Se realiza desde una fase de uno de los devanados a la misma fase de
   otro devanado, con sus respectivos extremos aterrizados. Los demás
   terminales que no están bajo prueba deben permanecer flotantes.
   El rango de baja frecuencia se define por la relación de transformación
   de los devanados




                         Configuración de la Prueba SFRA en voltaje transferido



                                                                             27
Admitancia Transferida - Ejemplo
  En bajas frecuencias la respuesta de la prueba interdevanados es
  capacitiva (línea roja)
  AT (línea negra) refleja la característica de relación de transformación
  en bajas frecuencias (135 MVA, 160/16 Dd0)
  Similar response at high frecuencias




                                                                   28
SFRA Análisis




                29
Herramientas de análisis para SFRA

 Visual   análisis grafico
   Valores iniciales dB
   La forma esperada de configuraciones -
   Comparación de huellas tomadas en:
       El mismo transformador
       Transformadores de construcción y propiedades similares
       Fases Simétricas
   Nuevas frecuencias de resonancia
 Análisis de Correlación
    Estándar DL/T 911 2004
    Especifico de fabrica y usuario final



                                                             30
Respuest Tipica de un Transformador en buen estado



                 HV [cortocircuito]
                 identico entre fases

LV [abierto] segun
lo esperado para
un trans-r Y
                                        Minima desviacion entre
                                        fases en todas las
                                        pruebas no hay
                                        defectos de devanados
   HV [abierto] segun lo
   esperado para un trans-
   r




                                                          31
Transformador con serios Problemas




        Grandes               Grandes desviaciones
        desviaciones entre    entre fases en los
        fases para BT         rangos de meadia y
        (abierto) en bajas    altas frecuencias son
        frecuencias es        indicativos de fallas en
        indicativo de         los devanados
        cambios en el
        circuito magnetico,
        defectos del nucleo


                                            32
SFRA Estándares y Recomendaciones

  Frequency Response Analysis on Winding Deformation of
  Power Transformers, DL/T 911-2004, The Electric Power

  Mechanical-Condition Assessment of Transformer Windings
  Using Frequency Response Analysis (FRA), CIGRE report
  342, 2008
                                   -Use Guide for the
  Application and Interpretation of Frequency Response
  Analysis for Oil Immersed Transformers, 2009 (Draft)
  Internal standards by transformer manufacturers, e.g. ABB
  FRA Standard v.5

                                                    33

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  • 1. SFRA Análisis de la Respuesta de Barrido de Frecuencia 1
  • 2. Mecánica del Transformador Un transformador esta diseñado para soportar ciertas cargas mecánicas. Los limites de diseño pueden ser excedidos debido a: Fuerte impacto mecánico Transporte Movimientos sísmicos Fuertes impactos eléctricos Fallas en el sistema Fallas en los conmutadores Falla de sincronización La resistencia mecánica del transformador se debilita con el paso del tiempo Aminora la capacidad de soportar estrés mecánico Incrementa el riesgo de fallas por problemas mecánicos Incrementa el riesgo de problemas de aislamiento 2
  • 3. Por qué se analiza la condición mecánica? Para detectar posibles desplazamientos del núcleo y deformaciones en los devanados debido a: Grandes fuerzas electromagnéticas por corrientes de falla Transporte y reubicación de la unidad Si estas fallas no se detectan a tiempo, el problema puede evolucionar y terminar en fallas térmicas o dieléctricas que provoque la perdida del transformador Periodicidad en las pruebas es esencial 3
  • 4. Detección de Fallas con SFRA Fallas en devanados Deformación Desplazamiento Corto circuito Fallas de núcleo Movimiento Puesta a tierra Fallas/ cambios mecánicos Estructuras de fijación Conexiones 4
  • 5. Fundamentos de la Prueba SFRA Prueba con el equipo fuera de servicio El transformador se analiza como como un circuito de filtro RLC complejo La respuesta del circuito de filtro se mide en un gran numero de frecuencias sobre un extenso rango de frecuencias y se lo grafica como una curva de magnitud de respuesta Los cambios en el circuito de filtro pueden detectarse y mediante comparación en el tiempo Este método es único por su capacidad para detectar una variedad de fallas en los devanados o en el núcleo en una sola prueba 5
  • 6. SFRA Cómo funciona? Una serie de señales de bajo voltaje se aplican al transformador en varias frecuencias Se mide amplitud y fase en las señales de entrada y salida La relación entre las dos señales provee la respuesta de frecuencia o función de transferencia del transformador De la función de transferencia se pueden derivar una serie de términos como una función de frecuencia: Magnitud Fase Impedancia / admitancia Correlación 6
  • 7. SFRA Cómo funciona (2) El circuito RLC posee una impedancia diferente a diferentes frecuencias. La función de transferencia para todas las frecuencias es la medida de la impedancia efectiva del circuito RLC. Cualquier deformación en la geometría del sistema, cambia el circuito RLC, el cual a su vez cambia su impedancia y por ende, su función de transferencia a diferentes frecuencias. Estos cambios dan una advertencia sobre posibles daños en el transformador. 7
  • 8. SFRA Resultados Regiones de Frecuencia Problemas en el transformador pueden detectarse en diferentes rangos de frecuencia Problemas en el núcleo Devanados abiertos/corto circuito Winding Malas conexiones/incremento and tap resistencia leads Cambios en la impedancia de Corto-circuito Winding interaction and deformation Deformaciones en los devanados Core + windings Desplazamiento de devanados frecuencias Movimiento de los devanados y conexionado del conmutador 8
  • 9. 10 0 Winding -10 structure Core -20 influence influence Magnitude, dB -30 -40 -50 -60 Earthing Interaction leads -70 A phase between influence B phase windings -80 C phase -90 1 2 3 4 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 Frequency, Hz 9
  • 10. Rangos de frecuencia para medición SFRA CIGRE 342 Limite de Baja Limite de Alta Categoría Frecuencia Frecuencia Transformadores de Potencia, Uw < < 50 Hz 2 MHz 100 kV Transformadores de Potencia, Uw > < 50 Hz 1 MHz 100 kV Comparación de mediciones anteriores y/o métodos/practicas que < 50 Hz 500 kHz no se ciñen at estándar de CIGRE 10
  • 11. Rangos de frecuencia para medición SFRA Ejemplos Limite de Baja Limite de Alta Frecuencia Frecuencia Eskom 20 Hz 2 MHz ABB 10 Hz 2 MHz 100 Hz 1 MHz Por defecto el instrumento debe cubrir el rango 20 Hz 2 MHz 11
  • 12. Comparative tests Transformador A Basado en Diseño Basado en Tiempo Transformador A Transformador B Basado en el Tipo Constructivo 12
  • 13. Comparaciones Basadas en Tiempo (Las pruebas se levan a cabo en el mismo transformador en diferentes periodos de tiempo) Esta es la prueba mas eficaz Desviaciones entre curvas son fácil de detectar Basadas en el Tipo Constructivo (Las pruebas se llevan a cabo en transformadores de un diseño similar) Se requiere un conocimiento especifico sobre el objeto de prueba y sus posible modificaciones Desviaciones menores no son necesariamente un signo de problemas en la unidad Basado en Diseño (Las pruebas se realizan en los terminales de los devanados y boquillas de idéntico diseño) Se requiere un conocimiento especifico sobre el objeto de prueba y sus posible modificaciones Desviaciones menores no son necesariamente un signo de problemas en la unidad 13
  • 14. Filosofía de las Mediciones SFRA Nuevas mediciones = Medición de Referencia Entra en Servicio Se requiere pruebas adicionales 14
  • 15. Mediciones de Referencia Cuando el transformador es nuevo Se adquiere los datos durante las pruebas de puesta en marcha de unidades nuevas Cuando se conoce que el transformador esta en buenas condiciones Se adquiere los datos durante una parada programada (pruebas de rutina donde no se encuentren problemas en la unidad) Mantenga la información para comparación a futuro 15
  • 16. Cuándo se realizan las mediciones SFRA? Pruebas de Fabrica Control de Calidad en el proceso de manufactura Verificación de la unidad después de la prueba de corto-circuito Antes del envío Instalación/puesta en servicio Reubicación Luego de una falla pasante en el sistema Parte de las pruebas de diagnostico de rutina Eventos catastróficos Movimientos sísmicos Huracanes / Tornados En pruebas por alarmas de la unidad Buchholz DGA Alta Temperatura Antes-después de mantenimiento correctivo 16
  • 20. La Conexión de Puesta a tierra asegura la repetitividad de la prueba en altas frecuencias Práctica recomendada Práctica incorrecta 20
  • 21. Calidad de la Medición y Repetitividad La base de las mediciones SFRA es la comparación y la repetitividad es de extrema importancia Para asegurar la repetitividad; Seleccione un instrumento de calidad, alta precisión con un amplio rango dinámico e impedancia de entrada/salida que sea apropiada para el tipo de cable coaxial (típico 50 Ohm) Asegure una buena señal de conexión y conecte la pantalla de los cables coaxiales a la brida de la boquilla usando la técnica de Use el mismo voltaje de prueba en todas las mediciones SFRA Tenga cuidado de las pruebas de resistencia de devanados y otras pruebas que puedan magnetizar el núcleo. Documente su prueba apropiadamente, tome fotografías y detalle la configuración de conexiones y posición de conmutadores 21
  • 22. Tipos de Pruebas- Admitancia de circuito abierto (CA) Se realiza entre los extremos o terminales de un mismo devanado, con todos los demás terminales flotantes. La impedancia de magnetización del transformador es el principal parámetro que caracteriza la respuesta de baja frecuencia (bajo la primera resonancia) en esta configuración Comúnmente se la usa por su simplicidad y la facilidad de analizar cada devanado por Configuración de la Prueba SFRA en circuito abierto separado 22
  • 23. Admitancia de Circuito Abierto- Ejemplo Bajas Frecuencias Puede variar entre mediciones que se están magnetizando Respuesta típica de doble-hundimiento Fase B normalmente aparece por debajo de las fases A y C (Y) 23
  • 24. Tipos de Pruebas- Admitancia de cortocircuito (CC) Se realiza entre los extremos o terminales de un mismo devanado, mientras el devanado de bajo voltaje es cortocircuitado. La influencia del núcleo desaparece por debajo de aproximadamente 10-20 kHz porque la respuesta de baja frecuencia se caracteriza por la impedancia de cortocircuito / reactancia de fuga en lugar de la inductancia de magnetización La respuesta en altas frecuencias es similar a la prueba de admitancia en circuito abierto. Configuración de la Prueba SFRA en cortocircuito 24
  • 25. Admitancia de cortocircuito (CC) - Ejemplo Bajas Frecuencias Todas las fases deben ser muy similares. Variaciones > 0.25 dB sugieren problemas de reactancia de fuga/resistencia de devanados/ conexionado/ conmutadores 25
  • 26. Tipos de Pruebas Capacitivo interdevanados (ID) Se realiza desde uno de los extremos de un devanado a otro, con todos los otros terminales flotando. En la respuesta de esta configuración en bajas frecuencias predomina la influencia de la capacitancia entre devanados. Configuración de la Prueba SFRA en capacitiva entre devanados 26
  • 27. Tipo de Pruebas Admitancia transferida (VT): Se realiza desde una fase de uno de los devanados a la misma fase de otro devanado, con sus respectivos extremos aterrizados. Los demás terminales que no están bajo prueba deben permanecer flotantes. El rango de baja frecuencia se define por la relación de transformación de los devanados Configuración de la Prueba SFRA en voltaje transferido 27
  • 28. Admitancia Transferida - Ejemplo En bajas frecuencias la respuesta de la prueba interdevanados es capacitiva (línea roja) AT (línea negra) refleja la característica de relación de transformación en bajas frecuencias (135 MVA, 160/16 Dd0) Similar response at high frecuencias 28
  • 30. Herramientas de análisis para SFRA Visual análisis grafico Valores iniciales dB La forma esperada de configuraciones - Comparación de huellas tomadas en: El mismo transformador Transformadores de construcción y propiedades similares Fases Simétricas Nuevas frecuencias de resonancia Análisis de Correlación Estándar DL/T 911 2004 Especifico de fabrica y usuario final 30
  • 31. Respuest Tipica de un Transformador en buen estado HV [cortocircuito] identico entre fases LV [abierto] segun lo esperado para un trans-r Y Minima desviacion entre fases en todas las pruebas no hay defectos de devanados HV [abierto] segun lo esperado para un trans- r 31
  • 32. Transformador con serios Problemas Grandes Grandes desviaciones desviaciones entre entre fases en los fases para BT rangos de meadia y (abierto) en bajas altas frecuencias son frecuencias es indicativos de fallas en indicativo de los devanados cambios en el circuito magnetico, defectos del nucleo 32
  • 33. SFRA Estándares y Recomendaciones Frequency Response Analysis on Winding Deformation of Power Transformers, DL/T 911-2004, The Electric Power Mechanical-Condition Assessment of Transformer Windings Using Frequency Response Analysis (FRA), CIGRE report 342, 2008 -Use Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil Immersed Transformers, 2009 (Draft) Internal standards by transformer manufacturers, e.g. ABB FRA Standard v.5 33