lunes, 2 de enero de 2012

AISLADORES

AISLADORES DE PORCELANA

AISLADOR TIPO ALFILER.

Es un aislador formado por uno o varios faldones que se montan rígidamente en un vástago roscado llamado alfiler, con el cual forma un conjunto desmontable.

Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución.


CFE

LyFC

NORMA

DISTANCIA DE FUGA

TENSIÓN

13A1

55-4

NMX-J-246

230 mm

13.2 kV

13A2

55-5

NMX-J-246

305 mm

13.2 kV

22A2

56-2

NMX-J-246

432 mm

23.0 kV

33 A

56-3

NMX-J-246

534 mm

34.5 kV


AISLADOR TIPO POSTE TIPO POSTE--LÍNEA.

Es un aislador formado por una pieza de porcelana unida con una base metálica, formando un ensamble rígido con el cual se forma un conjunto desmontable.

Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución en zonas de alta incidencia de descargas atmosféricas.

CFE

LyFC

NORMA

DISTANCIA DE FUGA

TENSIÓN

13PD

NO APLICA

NMX-J-248

356 mm

13.2 kV

22PD

NO APLICA

NMX-J-248

559 mm

23.0 kV

33PD

NO APLICA

NMX-J-248

737 mm

34.5 kV




AISLADOR POSTE POSTE-LÍNEA TIPO CONTAMINACIÓN.

Es un aislador formado por una pieza de porcelana unida con con una base metálica formando un ensamble rígido con una base metálica, formando un ensamble rígido con el cual se forma un conjunto desmontable.

Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución en zonas de alta contaminación.
Puede Puede usarse en zonas de alta incidencia de descargas usarse en zonas de alta incidencia de descargas atmosféricas.


FE

LyFC

NORMA

DISTANCIA DE FUGA

TENSIÓN

13PC

NO APLICA

NMX-J-248

515 mm

13.2 kV

13PC

NO APLICA

NMX-J-248

534 mm

13.2 kV

22PC

NO APLICA

NMX-J-248

699 mm

23.0 kV

33PC

NO APLICA

NMX-J-248

953 mm

34.5 kV



AISLADORES TIPO COLUMNA.

Es un aislador de porcelana de forma cilíndrica con faldones y con herrajes que permiten su instalación rígida por ambos extremos.

Uso: Como componente de cuchillas desconectadoras y como soporte de buses y equipo en subestaciones.


CFE

NORMA CFE

NBAI

DISTANCIA DE FUGA

TENSIÓN

CP8-125

NRF-007

125 kV

500 mm

13,2 kV

CP8-150

NRF-007

150 kV

660 mm

23.0 kV

CP8-170

NRF-007

170 kV

850 mm

23.0 kV

CP8-200

NRF-007

200 kV

950 mm

34.5 kV



AISLADOR TIPO CARRETE.

Aislador de forma cilíndrica con una o varias ranuras circunferenciales externas y perforado axialmente para su montaje.

Uso: Soportan y aíslan las líneas de baja tensión montados sobre bastidores.

CFE

LyFC

ESPECIFICACIÓN

CFE

RESISTENCIA

MECÁNICA

NO APLICA

53-1

NO APLICA

8.8 kN

NO APLICA

53-2

NO APLICA

13.0 kN

1 C

53-3

52000-5

17.8 kN



AISLADOR TIPO RETENIDA.

Aislador de porcelana de forma cilíndrica con dos perforaciones y ranuras transversales.
Usos: Como soporte aislante en los cables tensores entre el poste y el suelo y para tensar líneas aéreas y estructuras de líneas aéreas y estructuras de distribución.

CFE


LyFC

ESPECIFICACIÓN

CFE

RESISTENCIA

MECÁNICA

4R

54-4

52000-5

89.0 kN

2R

54-1

52000-5

44.5 kN

3R

54-3

52000-5

89.0 kN


AISLADORES DE VIDRIO TIPO SUSPENSIÓN

SU FUNCIÓN ES LA DE SOPORTAR MECÁNICAMENTE Y AISLAR ELÉCTRICAMENTE LOS CONDUCTORES DE LAS CONDUCTORES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN


CFE

LyFC

NORMA CFE


RESISTENCIA

MECÁNICA

16SVH044

52-1

NRF-018

44 kN

27SVC111

52-5

NRF-018

111 kN

28SVC111CC

52-5

NRF-018

111 kN

29SVC160

52-8

NRF-018

160 kN

32SVC160CC

52-8

NRF-018

160 kN

32SVC111CM

52-5

NRF-018

111 kN





sábado, 10 de diciembre de 2011

Transformadores de instrumento.

Transformadores de instrumento.
Son aparatos de medición que no pueden soportar por lo general, elevadas tensiones ni elevadas corrientes, ya que de lo contrario se elevaría el costo de su construcción.

los tranformadores de intrumentos son:

A) Transformador de potencial (TP).

B) Transformador de Corriente (TC).

Razones por las que se utilizan los Transformadores de Instrumentos.

1.-Para reducir en forma precisa, por medio de la relación de transformación, la magnitud de la corriente o voltaje del circuito primario a valores mas manejables en el circuito secundario. Por lo general la salida del secundario a 115 0 120 Volts en el TP y 5 a 1 Amp en el TC.

2.-Para aislar el equipo secundario ( instrumentos de medición y de protección) del voltaje primario, que por su valor los dañaría.

3

Cuchilla desconectadora

Cuchilla desconectadora.

La función principal de una cuchilla de desconexion es la de conectar (cerrar) o desconectar (abrir) físicamente el circuito eléctrico de la linea de alimentación.

Clasificación de las Cuchillas de desconexion.
1.-Por su forma de operación.

A) Apertura con carga.

B) Apertura sin carga.

C) Puesta a Tierra.

2.-Por su Accionamiento.

A) Manual.

B) Automatizado ( Motorizado).





miércoles, 23 de noviembre de 2011

Transformador de Potencial

Transformador de Potencial

Es el transformador diseñado para suministrar la tensión adecuada a los instrumentos de medición como los voltímetros, frecuencímetros, wattmetros, watthorímetros, etc., así como a los aparatos de protección como los relevadores; en el cual la tensión secundaria es proporcional a la tensión primaria y defasada respecto a ella un ángulo cercano a cero.

Las terminales del devanado primario del transformador de potencial se conectan a las dos líneas del sistema donde se necesita medir el alta tensión y los instrumentos de medición se conectan en paralelo a las terminales del secundarioSu función es brindar una imagen proporcional en magnitud con el mismo ángulo de tensión existente en el circuito de potencia conectado. Existen 2 tipos uno de tipo inductivo (T.P.) y otro de tipo capacitivo (D.P.).

representación del transformador de potencial en un diagrama unifilar.



Criterios para seleccionar un Transformador de Potencial (TP).

1.-Función a desempeñar.
2.-Relación de Transformación.
3.-Clase de Precisiòn.
4.-Tolerancia.
5.-Tensión Nominal.



Errores en los transformadores de potencial

En los transformadores de potencial existen 2 tipos de errores que afectan a la precisión de las medidas hechas con transformadores de potencial.

Error de relación: Es la diferencia entre la relación verdadera entre la tensión del primario y secundario y la relación indicada en la placa característica.

Error de ángulo: Es la diferencia en la posición de la tensión aplicada a la carga secundaria y la tensión aplicada al devanado primario.

El error de ángulo se representa con el símbolo (g ), está expresado en minutos y se define como positivo cuando la tensión aplicada a la carga, desde el terminal secundario marcado al no marcado, está adelantada respecto a la tensión aplicada al primario desde el terminal marcado al no marcado.

Clasificación de los errores.

En el transformador de potencial interesa que los errores en la relación de transformación y los errores de ángulo entre tensión primaria y secundaria se mantengan dentro de ciertos limites. Esto se obtiene sobredimencionando tanto el núcleo magnético como la sección de los conductores de los enrollados.

La magnitud de los errores depende de la característica de la carga secundaria que se conecta al transformador de potencial.

Para su clasificación desde el punto de vista de la precisión (error máximo en la relación de transformación) las diversas normas sobre transformador de potencial exigen que los errores se mantengan dentro de ciertos valores para determinadas características de la carga.

a) Norma Americana ASA

Estas normas han clasificadoras características de precisión de los transformadores para el servicio con aparatos de medición.

La clase y limites de precisión definidas por norma ASA, pueden verse en la siguiente tabla.

Tabla : Carga normalizada para transformadores de potencial

Designación de la carga

Volt amperes

secundarios

Factor de potencia de la carga

W

12.5

0.1

X

25

0.7

Y

75

0.85

Z

200

0.85

ZZ

400

0.85

Tabla 2. Límites del factor de corrección del transformador de potencial


clase de precisión

límites del factor de corrección del transformador

Límites del factor de potencia de la carga medida (en retardo)

Mínimo

Máximo

Mínimio

Máximo

1.2

0.988

1.012

0.6

1

0.6

0.994

1.006

0.6

1

0.3

0.997

1.003

0.6

1

Finalmente con esta normalización los transformadores de potencial se designan por la clase de precisión y la letra correspondiente a la carga normalizada para la cual se garantiza la precisión. En un transformador designado 0,6W, el error máximo de la relación de transformación no sobrepasa un 0,6% de la razón nominal, con un factor de potencia 0,1 y al variar la tensión entre 10% más y 10% menos de la nominal.

b) Norma Alemana VDE

Esta norma VDE, normaliza para cada clase de precisión, la capacidad de los enrollados del transformador de potencial en VA.

Las clases de precisión son 3-1-0,5-0,2-0,1 y ella debe mantenerse para cuando el voltaje primario no varíe más allá del 20% sobre su tensión nominal, excepto en los de clase 3 en que se garantiza solo para su tensión nominal

Tabla 3. Errores máximos admisibles para transformadores de potencial

Clase de

Rango de voltaje

Error máximo

Error máximo

exactitud

primario

de voltaje

de fase

0.1

0.8 - 1.2 Vn

± 0.1%

± 5min

0.2

0.8 - 1.2 Vn

± 0.2%

± 10min

0.5

0.8 - 1.2 Vn

± 0.3%

± 20min

1

0.8 - 1.2 Vn

± 1.0%

± 40min

3

1.0 Vn

± 3.0%

Con respecto al voltaje secundario nominal están normalizados

Norma ASA

115 V

120 V

66.4 V

69.5 V

Norma VDE

110 V

115 V

110/Ö 3 V

115/Ö 3 V

110/3 V

115/3 V

Conexiones trifásicas

Para conectar transformadores de potencial en forma trifásica se usan dos tipos de conexiones usualmente, estas son:

1.-Conexión estrella-estrella: Se utiliza cuando se requiere neutro en el secundario.

2.-Conexión en V: Esta conexión se utiliza cuando no se requiere neutro secundario, es más económica ya que. se requiere solo dos transformadores de potencial.