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Seguridad en su energía
Número 10, Feb. 2015
Pruebas a Transformadores
Las pruebas a los transformadores han evolucionado a lo largo de los años
para determinar las aptitudes eléctricas, térmicas y mecánicas para los
sistemas en que serán aplicados. Existen varias pruebas gracias a las cuales
la aptitud de los transformadores puede ser verificada. La definición de
estas pruebas ha sido responsabilidad de Subcomité de Transformadores de
potencia del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y han
sido incorporados en las normas de pruebas de transformadores tanto en
la Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas de Estados Unidos
(NEMA publicación de norma No. TR-1) así como en el Instituto de Normas
Nacionales Americanas (ANSI norma C57.12.90). En México la norma que
describe las pruebas a transformadores la ha recopilado ANCE en la norma
NMX-J-169-1997
Aunque suficientemente profundas en la metodología del desarrollo de las
pruebas e incluyentes en cuanto a valores de prueba y limites, las normas
mencionadas no van al detalle en lo relativo al propósito especifico de cada
prueba.
A lo largo de los siguientes números estaremos abordando cada una de las
pruebas a transformadores, explicando el propósito y puntualizando la
importancia de la prueba en la operación y el diseño de los transformadores.
Las normas han clasificado las pruebas en:
Pruebas de rutina (Son pruebas que debe efectuar el fabricante en todos
los transformadores de acuerdo a métodos indicados en las normas, para
verificar sí la calidad del producto se mantienen dentro de lo especificado
por norma o por el usuario).
Pruebas opcionales (Son las establecidas entre fabricante y usuario, con el
objeto de verificar características especiales del producto).
Pruebas prototipo (Aplicables a nuevos diseños, con el propósito de verificar
sí el producto cumple con lo especificado en las normas o por el usuario).
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En la siguiente tabla se muestran las pruebas que menciona cada norma.
Pruebas a Transformadores
Prueba
Pruebas
electricas
Carácterisiticas fìsicas del conjunto
Caracterìsticas de los componentes
Operaciòn y calibraciòn de accesorios
Resistencia òhmica de los devanados.
Polaridad, diagrama fasorial y secuencia de fases.
Relaciòn de transformaciòn
Pèrdidas en vacio
Corriente de excitaciòn
Perdidas debidas a la carga
Impedancia
Impulso por maniobra
Impulso por descarga atmosférica
Pruebas a baja frecuencia
Tension aplicada
Tension inducida para transformadores de distribucion y
Pruebas
potencia clase I
dielectricas
Tension inducida para transformadores de potencia clase
II
Medicion de descargas parciales
Factor de potencia de los aislamientos del conjunto
Resistencia de aislamiento
Elevaciòn de temperatura de los devanados en
transformadores sumergidos en liquido aislante
Hermeticidad
A circuitos de control, medicion y fuerza
Corriente de excitación e impendancia a tensiones y/o
cargas distintas a las nominales
Elevacion de temperatura de los devanados a
capacidades distintas a las nominales
Nivel de ruido audible
Vacìo
Cortocircuito
Humedad residual
Hidrostatica
Resistencia de aislamiento al nucleo
Tension aplicada al nucleo
Impedancia de secuencia cero
Cromatografia de gases
Tensiòn de ruptura dielèctrica del aceite
Factor de potencia del liquido aislante
Temperatura de escurrimiento del liquido aislante
Mediciòn de tensiòn de radiointerferencia
Notas:
P = prototipo
R = rutina
O = Opcional
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J-169-1997
Inciso
0
0
0
1
2
3
4
4.1
5
5.1
NMX-J
284-1998
Cl I
CL II
R
R
P
P
285
116
1996
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
P
R
P
R
R
6.1
6.3
6.4
6.5
P
P
R
R
6.6
R
R
R
P
R
P
R
O
R
R
R
R
R
R
7.1
8
9
P
R
P
R
P
R
R
P
R
R
10
O
O
O
O
11
12
13
14
15
16
17.1
17.2
18
19
30
31
32
33
O
O
O
O
P
P
R
P
R
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
R
O
P
O
O
R
O
R
R
O
R
R
6.7
6.8
6.9
6.1
351
Secos
R
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