viernes, 27 de julio de 2012

Protección de transformadores (87T)


Protección de transformadores (87T)

Esta protección se usa para despejar las diferentes faltas que se pueden dar en un transformador como el contacto entre los bobinados cuando se pierde el aislamiento o se produce algún daño físico del mismo. Las faltas pueden ser en los bobinados, en el cambiador de tomas, en los aisladores pasatapas
(bushings), o en el núcleo, también se producen faltas en el armario de los terminales de las conexiones del cableado de control. Como consecuencia de cualquiera de estas faltas se puede producir una propagación de las mismas hasta causar un incendio en el transformador.

Para la detección de las faltas, esta protección utiliza el principio diferencial que permite determinar la diferencia entre las corrientes de entrada y salida del elemento protegido. Para ello se debe medir la corriente de cada fase a la entrada y a la salida del transformador.


Relevador de corriente diferencial (87T) cortesía SEL, para protección de transformadores, generadores 87G




 Relevador de corriente diferencial (87T) Cortesia Basler Electric

Protección de barras (87B)


Protección de barras (87B)

Como se describió anteriormente una de las perturbaciones que se pueden presentar en la red eléctrica y que pueden afectar a las barras de una subestación son los cortocircuitos. Este tipo de falta se produce por contacto entre las fases o contacto a tierra por objetos extraños que ocasionan la falta.

Como la falta se produce normalmente en el aire y no en el aislamiento de un equipo, no hay un daño físico; pero, como consecuencia de las altas corrientes de cortocircuito, se producen esfuerzos térmicos y mecánicos importantes en todos los equipos de la barra.

Si bien los equipos están diseñados para las magnitudes de las corrientes que se producen, estas faltas provocan una reducción de la vida útil de los equipos.

Con el fin de reducir al máximo todos los efectos negativos derivados de las perturbaciones se procura que el sistema de protección tenga una alta velocidad de operación.



La detección se basa en el principio de la corriente diferencial, ya que la sumatoria de todas las corrientes que se conectan a la barra debe ser cero.


Existen dos metodologías que son:


Corriente Diferencial con Alta Impedancia: se conectan todos los circuitos a una alta impedancia donde se evalúa la tensión. Si la suma de las corrientes es cero no hay tensión en esta impedancia; luego, al producirse una falta interna aparece una corriente diferencial que produce la tensión de operación del relé. Este sistema es preferido por su seguridad frente a faltas externas ya que se calcula para impedir una falsa actuación en este caso.



Diferencial Porcentual: se basa en la primera ley de Kirchhoff, se determina la corriente diferencial como la suma de las corrientes entrantes menos las salientes. Este sistema pierde selectividad ante
faltas externas de elevada intensidad que provocan saturación en los transformadores de intensidad, para evitarlo es necesaria una característica de disparo con estabilización.

Protección diferencial (87)


Protección diferencial (87)

El principio de funcionamiento de todas las protecciones diferenciales se basa en la comparación entre la intensidad de entrada y la de salida, en una zona comprendida entre dos transformadores de medida de intensidad, de tal forma que, si la intensidad que entra en la zona protegida no es la misma que la que sale significará que existe una fuga de corriente y por tanto algún defecto, por
consiguiente circulará una determinada intensidad por el relé provocando el disparo del mismo. Por el contrario cuando la corriente que entra es igual a la que sale, no circulará corriente por el relé y por tanto este no actuará.





Las protecciones diferenciales se utilizan en subestaciones eléctricas de alta tensión para la protección de los siguientes equipos eléctricos:
- Protección de líneas y cables.
- Protecciones de barras.
- Protecciones de transformadores o autotransformadores.
- Protecciones de reactores.

Protección de sobreintensidad direccional (67/67N)


Protección de sobreintensidad direccional (67/67N)
La protección de sobreintensidad puede ser usada para medir no solamente la magnitud de la intensidad sino también su sentido; es decir, el sentido del flujo de la potencia entregada, para lo cual se toma como referencia la tensión del sistema, conformando una protección de sobreintensidad direccional. El código ANSI es 67/67N.



Esta protección tiene diversas aplicaciones como protección principal de líneas aéreas y cables, de transformadores de distribución, motores entre otras muchas. También es usada como protección de respaldo para transformadores de potencia y generadores grandes y como protección de emergencia para protecciones de distancia y diferenciales de línea.

En transformadores de potencia conectados en paralelo y en líneas paralelas alimentadas por un extremo, las protecciones de sobreintensidad necesitan el criterio de direccionalidad para ser selectivas. En estos casos se requiere la medida de las tensiones para determinar la dirección del aporte de energía a la falta.

El disparo queda bloqueado con flujo de intensidad de falta contrario al ajustado, la direccionalidad se representa en los esquemas de protección con una flecha que indica el sentido del flujo de intensidad que producirá disparo.

jueves, 16 de febrero de 2012

Fallas

FALLAS

Cualquier cambio no planeado en un sistema de potencia es llamado una perturbación y puede ser causada ya sea por una falla del sistema de potencia, una falla extraña o una falla de la red. Una falla del sistema de potencia es uncortocircuito en la red.

Una falla extraña es un disparo del interruptor sin haberse producido ninguna alteración en el sistema.
Falla de la red, son de este tipo las causadas por una sobrecarga o una caída extrema de tensión o de corriente

Clasificacion de las fallas.
las fallas del sistema electrico se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Falla fase a tierre,
2.-Fala fases entre fases


Tiempo de Eliminación de Fallas

Los esquemas de protección modernos tienden a obtener tiempos de eliminación de
fallas de 60 a 100 ms. Hoy día se tienen sistemas de protección con tiempos de operación entre 8 y 10 ms, e interruptores con tiempo de apertura del orden de 2 ciclos dando como resultado un tiempo total de despeje de fallas menor a 50 ms.

sábado, 4 de febrero de 2012

PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE
3.1. Introducción

Uno de los fenómenos más comunes que se presentan durante las anormalidades en un sistema eléctrico de potencia y en especial en los cortocircuitos, es el aumento de la corriente por sobre los valores normales de operación. Este aumento se utiliza para discriminar la ocurrencia de fallas, ya sea como protección principal o de respaldo y el relevador se denomina de sobrecorriente.

La protecci{on de sobrecorriente es uno de los sistemas más simples y se usa ampliamente, especialmente en alimentadores radiales de distribución y transformadores de potencia. Como protección de respaldo se usa en equipos más importantes dentro del SEP, tales como: generadores, transformadores de mayor potencia, líneas de media tensión, etc.



El funcionamiento de un relé de sobrecorriente es simple ya que su operación depende de dos variables básicas:
  1. El nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pickup), que es aquel valor que produce el cambio de estado del relé.
  2. La característica de tiempo de operación, es decir la forma en que el relé responde en cuanto al tiempo.
Características de operación.
De acuerdo a la característica de tiempo de operación, los relés pueden clasificarse, en general, tal como sigue.

Tipos de relevadores

  1. Relevador Instantáneo de Sobrecorriente (50).
  2. Relevador de Retardo de Sobrecorriente (51).
a) de Tiempo definido
b) de Tiempo Inverso
  1. Inverso
  2. Muy Inverso
  3. Extremadamente Inverso
Estas características quedan definidas en forma aproximada por las siguientes expresiones:
Instantáneos: t = 0 para I ≥ Iop
Tiempo definido t = K para I ≥ Iop
Tiempo inverso t = K / I
Tiempo muy inverso t = K / I2
Tiempo extremadamente inverso t = K / I3


Protecciones de sobrecorriente instantáneas

Estos relés, como unidades aisladas, se usan poco en los sistemas eléctricos de potencia.
Generalmente se utilizan en conjunto con otras protecciones, con el fin de combinar sus características. Se construyen del tipo de armadura succionada, armadura atraída y copa de inducción. El torque de estos elementos responde a una expresión del tipo KI2. Los tiempos de operación son del orden de los 10 a los 60 milisegundos. La característica de operación, especialmente en los elementos tipo copa de inducción,corresponde a la curva mostrada en la Figura 3.1 a).


Protecciones de sobrecorriente de tiempo definido

Una protección simple de tiempo definido podría obtenerse usando un relé instantáneo en conjunto con un elemento temporizador (T) que produzca el retardo necesario, (Figura 3.2). Sin embargo, en la práctica se utiliza muy poco una solución en base a elementos independientes, sino que se usa un relé del tipo disco de inducción cuya curva sea muy poco inversa, de modo que pueda llamarse de tiempo definido. De todas maneras, en este tipo de relé el tiempo se define para 10 veces la corriente de operación, en adelante.

Esta característica de operación se consigue utilizando una unidad de medida cuyo núcleo se satura rápidamente. En los relés de estado sólido se utiliza un elemento comparador que actúa a través de un temporizador. El relé opera sólo si la sobrecorriente se mantiene durante el tiempo necesario. En caso contrario, el relé se repone.

Protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso.
La principal características de este tipo de relés es que mientras mayor sea la corriente aplicada, menor es su tiempo de operación. Este principio da origen a una variedad de relés con diversas características de tiempo de operación y pequeñas diferencias de diseño eléctricas y mecánicas. En el caso de los de tipo electromecánico, el relé está basado en una unidad de medida de disco de inducción, ya sea del tipo de espira en cortocircuito o wattmétrica.


Protección de sobreintensidad (50/50N/51/51N)
La protección de sobreintensidad se basa en la medida de las intensidades de fases y neutro en una posición del sistema eléctrico, evitando que se alcancen valores que puedan dañar los equipos instalados. Controla la intensidad de paso por el equipo protegido y cuando el valor es superior al ajustado en el relé, se produce el disparo del interruptor, activación de una alarma óptica o
acústica, etc.

Dado que la mayoría de las faltas que se producen en el sistema eléctrico van acompañadas de un incremento considerable de la intensidad, esta protección cuenta con un amplio campo de aplicación. 


Al utilizar sólo la medida de intensidades, los equipos para protección de sobreintensidad son sencillos y económicos.

Antes de continuar con la definición de la protección de sobreintensidad es importante tener en cuenta que la mayoría de los equipos eléctricos, líneas aéreas, cables subterráneos, transformadores, motores, generadores, reactancias y banco de condensadores se caracterizan por tener una curva de
daño que se ajusta a la formula:

domingo, 29 de enero de 2012

Nomenclatura de los Relevadores

Nomenclatura de los Relevadores.

A continuación se presenta una lista de los números con su identificación mas utilizados en una subestación y que también son visualizados en el control supervisorio.Numero Identificación
21 L Relevador de distancia de fase
21 N Relevador de distancia de neutro
25 Elemento de sincronismo
27 Relevador de bajo voltaje
47 Relevador de voltaje de secuencia de fases
49 Relevador térmico
50 F Relevador de sobrecorriente instantánea de fases
50 N Relevador de sobrecorriente instantánea de neutro
51 F Relevador de sobrercorriente de tiempo de fases
51 N Relevador de sobrecorriente de tiempo de neutro
52 Interruptor de corriente alterna
60 Relevador de balance de Voltajes
61 Relevador de balance de corrientes
62 Relevador de tiempo retardado
63 Relevador de presión (Buchholz)
67 Relevador direccional de sobrecorrientes
79 Relevador de recierre
81 Relevador de frecuencia
86 Relevador auxiliar de bloqueo
87 Relevador de protección diferencial
89 Cuchilla operada eléctricamente
94 Relevador de disparo

En la siguiente tabla se en listan todos los relavadores de protección utilizadas en plantas generadoras, subestaciones de transmisión, subtransmisión y distribuciónen orden descendente de acurdo al  IEEE Standard C37.2-2008


1. Elemento principal
2. Relé de cierre o arranque temporizado.
3. Relé de comprobación o de bloqueo
4. Contacto principal
5. Dispositivo de parada.
6. Interruptor de arranque.
7. Interruptor de ánodo
8. Dispositivo de desconexión de energía de control.
9. Dispositivo de inversión.
10. Conmutador de secuencia.
11. Reservado para aplicaciones futuras.
12. Dispositivo de exceso de velocidad.
13. Dispositivo de velocidad síncrona.
14. Dispositivo de falta de velocidad.
15. Dispositivo regulador de velocidad o frecuencia.
16. Reservado para aplicaciones futuras.
17. Conmutador para puentear el campo serie.
18. Dispositivo de aceleración o declaración.
19. Contactos de transición de arranque a marcha normal.
20. Válvula maniobrada eléctricamente.
21. Relé de distancia.
22. Interruptor igualador.
23. Dispositivo regulador de temperatura.
24. Sobre excitación.
25. Dispositivo de sincronización o puesta en paralelo.
26. Dispositivo térmico.
27. Relé de mínima tensión.
28. Detector de llama.
29. Contactor de aislamiento.
30. Relé anunciador.
31. Dispositivo de excitación separada.
32. Relé direccional de potencia.
33. Conmutador de posición.
34. Conmutador de secuencia movido a motor.
35. Dispositivo de cortocircuito de las escobillas o anillos rozantes.
36. Dispositivo de polaridad.
37. Relé de baja intensidad o baja potencia.
38. Dispositivo térmico de cojinetes.
39. Detector de condiciones mecánicas.
40. Relé de campo.
41. Interruptor de campo.
42. Interruptor de marcha.
43. Dispositivo de transferencia.
44. Relé de secuencia de arranque del grupo.
45. Detector de condiciones atmosféricas.
46. Relé de intensidad para equilibrio o inversión de fases.
47. Relé de tensión para secuencia de fase.
48. Relé de secuencia incompleta.
49. Relé térmico para máquina.
50. Relé instantáneo de sobre intensidad o de velocidad de aumento de intensidad.
51. Relé de sobreintensidad temporizado.
52. Interruptor de corriente alterna.
53. Relé de la excitatriz o del generador de corriente continua.
54. Reservado para aplicaciones futuras.
55. Relé de factor de potencia.
56. Relé de aplicación del campo.
57. Dispositivo de cortocircuito o de puesta a tierra.
58. Relé de fallo de rectificador de potencia.
59. Relé de sobretensión.
60. Relé de equilibrio de tensión.
61. Relé de parada o apertura temporizada.
62. Reservado para aplicaciones futuras.
63. Relé de presión de gas, líquido o vacío.
64. Relé de protección de tierra.
65. Regulador mecánico.
66. Relé de pasos.
67. Relé direccional de sobreintensidad de corriente alterna
68. Relé de bloqueo.
69. Dispositivo de supervisión y control.

70. Reóstato.
71. Relé de nivel líquido o gaseoso.
72. Interruptor de corriente continua
73. Contactor de resistencia de carga.
74. Relé de alarma.
75. Mecanismo de cambio de posición.
76. Relé de sobreintensidad de corriente continua
77. Transmisor de impulsos.
78. Relé de medio de ángulo de desfase o de protección de salida de paralelo.
79. Relé de reenganche de corriente alterna.
80. Relé de flujo líquido o gaseoso.
81. Relé de frecuencia.
82. Relé de reenganche de corriente continua
83. Relé de selección o transferencia del control automático.
84. Mecanismo de accionamiento.
85. Relé receptor de ondas portadoras o hilo piloto.
86. Relé de enclavamiento.
87. Relé de protección diferencial.
88. Motor o grupo motor generador auxiliar.
89. Desconectador de línea.
90. Dispositivo de regulación.
91. Relé direccional de tensión.
92. Relé direccional de tensión y potencia.
93. Contador de cambio de campo.
94. Relé de disparo o disparo libre.
95. Reservado para aplicaciones especiales.
96. Reservado para aplicaciones especiales.
97. Reservado para aplicaciones especiales.
98. Reservado para aplicaciones especiales.
99. Reservado para aplicaciones especiales.

Clasificación de los Relevadores.

1.-Relevadores de Proteccion.
2.-Relevadores de monitoreo, anunciadores y verificadores y reguladores
3.-Relevadores de recierre
4.-Relevadores de sincronia
5. protecciones y alamrmas a trnaformador


Relevadores de protección: detectan líneas defectuosas, aparatos defectuosos u otras condiciones no tolerables o peligrosas. Estos relevadores generalmente disparan uno o mas interruptores, aunque también pueden activar una alarma.



PROTECCION.


R-21    DE DISTANCIA 
R-50     INSTANTANEÁ DE SOBRECARGA 
R-50T  SOBRECARGA INSTANTÁNEA, AL NEUTRO DE BANCOS POR EL  DEVANADO SECUNDARIO 
R-50TT   SOBRECARGA INSTANTÁNEA, AL NEUTRO DE BANCOS POR EL 
DEVANADO PRIMARIO 
R-50FI   PARA FALLA INTERRUPTOR 
R-51      SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO 
R-51T  SOBRCORRIENTE DE TIEMPO INVERSO AL NEUTRO DE BANCOS  POR DEVANADO SECUNDARIO 
R-51TT    SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO AL NEUTRO DE  BANCOS POR DEVANADO PRIMARIO  
R-59   SOBRE VOLTAJE POR DESVALANCEO DE FASES 
R-63    DE PRESIÓN (DE LIQUIDO DE GAS O DE VACIO-BUCHOOLZ) 
R-67    DE SOBRECORRIENTE ALTERNA DIRECCIONAL 
R-68    DE BLOQUEO CONTRA ASCILACIONES 
R-87    DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
R-87B    DIFERENCIAL DE BARRAS 
R-87C    DIFERENCIAL DE COMPARACIÓN DE FASES 
R-87G    DIFERENCIAL DE GENERADOR 
R-87H     DIFERENCIAL DE HILO PILOTO 
R-87L     DIFERENCIAL DE LINEA 
R-87T     DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES 
R-87FO   DIFERENCIAL DE FIBRA OPTICA 



Relevadores de monitoreo: verifican las condiciones en el sistema de potencia o de protección. Estos relevadores incluyen detectores de falla, unidades de alarma, verificación de sincronía  enfasamiento. Las condiciones del sistema de potencia que no involucren apertura de interruptores durante las fallas, pueden ser monitoreadas por relevadores de verificación.

ANUNCIADORES 

R-30    CUADRO DE ALARMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA SONORA  (PANALARM) 
R-30,50 OPERACIÓN DE UNIDAD INSTANTÁNEA DE SOBRECORRIENTE  EN ALIMANTADORES 
R-30.51     OPERACIÓN DE TIEMPO DE SOBRECORRIENTE EN  ALIMENTADORES 
R-49          ALTA TEMPERATURA DE DEVANADO 
R-74          DE ALARMA SONORA (PBA) 



 VERIFICADORES 

R-23     DISPOSITIVO REGULADOR DE TEMPERATURA 
R-27     DE BAJO VOLTAJE O NO VOLTAJE 
R-28     DETECTOR DE FLAMA 
R-59     DE SOBRETENSION (BANCOS DE CAPACITORES) 
R-81     DE FRECUENCIA 
R-83     AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA O DE CONTROL SELECTIVO



REGULADORES 
R-48     DE SECUENCIA INCOMPLETA (GENERADOR CAMBIADOR DE  TAPS) 
R-84     MECANISMO DE OPERACIÓN 
R-90     DISPOSITIVO DE REGULACIÓN 


Relevadores de recierre: Establecen una secuencia de cierre para un interruptor de circuito después de que ha sido disparado por un relevador de protección.


Relevadores auxiliares: operan en respuesta a la apertura o cierra del circuito de operación para alimentar a otro relevador o dispositivo. Estas unidades incluyen temporizadores, relevadores de contactos múltiples, unidades de sellado, relevadores de aislamiento, relevadores de seguridad, relevadores de cierre, y relevadores de disparo.

AUXILIARES 

R-62     DE DISPARO O APERTURA CON RETARDO 
R-79     RECIERRE DE C.A. 
R-89     RECEPTOR PARA ONDA PORTADORA O PARA HILO PILOTO (BLU) 
R-86   AUXILIAR DE RESPALDO Y DE BLOQUEO DIFINITIVO, SU  REPOSICIÓN PUEDE SER MANUAL (HEA) O ELÉCTRICO (PSU) 
R-86B       AUXULIAR DE DISPARO EN PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS 
R-86H     AUXILIAR DE DISPARO EN PROTECCCIÓN DIFERENCIAL POR HILO PILOTO 
R-86R  AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN  DE PROTECCIÓN DE     RESPALDO 
R-86X       AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN  PRIMARIA 
R-86Y       AUXILIAR DE CIERRE DE INTERRUPTORES DE BANCOS DE 
RESERVA POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN PRIMARIA 
R-86,63     AUXILIAR DE DISPARO BUCHHOLZ 
R-86,81     AUXILIAR DE DISPARO POR PROTECCIÓN DE BAJA 
FRECUENCIA 
R-94       AUXILIAR DE DISPARO O DISPARO LIBRE 
APX        AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN PRIMARIA 
ARX        AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DE RESPALDO 




Relevadores de sincronia: aseguran que existan las condiciones apropiadas para interconectar dos secciones de un sistema de potencia.



PROTECCIONES Y ALARMAS DEL TRANSFORMADOR

50TT       RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA DE ALTA TENSIÓN 
51T          RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN 
50,1,2,3   RELEVADOR DE SOBRE CORRIENTE DE TIERRA INSTANTÁNEO DE SOBRECORRIENTE 
51  RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE C.A. CON TIEMPO 
63  RELEVADOR DE PRESIÓN BUCHHOLZ 
87  RELEVADOR DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
67  RELEVADOR DE DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE C.A.