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Preguntas Frecuentes

Analizadores y Medidores de Tiempo de Interruptores

¿Es posible medir el tiempo en un interruptor en una GIS con un equipo CAT?
Sí, es posible. Los interruptores de puesta a tierra en mantenimiento de subestaciones GIS casi siempre están equipados con un soporte aislante o una borna aislante para la conexión a tierra, que también se utiliza como punto de acceso para los terminales de los contactos principales del interruptor (CB).
Para proporcionar la separación de los puntos de acceso de los terminales de los contactos principales del CB de la GIS en relación a tierra, se debe quitar un puente desmontable de un lado del interruptor de la GIS, lo que permite eliminar el circuito en paralelo (con el circuito principal) a través de la puesta a tierra y el recinto GIS.
Se puede encontrar más información en la nota de aplicación Medición del Tiempo de Interrupción del Interruptor de la GIS.
¿Se pueden utilizar equipos CAT para registrar la forma de onda de la corriente del motor?
Si es necesario registrar la forma de onda de la corriente del motor de carga de resorte de un mecanismo de operación de un interruptor es necesario utilizar uno de los equipos CAT que incluyen canales analógicos. Además, esta medición requiere el uso del accesorio de pinza de corriente.
Se puede encontrar más información en la nota de aplicación Registro de la Forma de Onda de la Corriente del Motor de Carga de Resorte.
¿Cómo obtener resultados de movimiento en mm si se mide con un transductor rotativo?
Las mediciones de movimiento del transductor rotativo (expresadas en grados) se pueden convertir en un movimiento de contacto lineal (expresado en mm) utilizando uno de los dos métodos de conversión disponibles en el software DV-Win, Función de Transferencia Lineal o Función de Transferencia No Lineal.
Se puede encontrar más información en las notas de aplicación Uso de la Función de Transferencia para la Conversión de Movimiento Rotativo a Lineal y Uso de la Función de Transferencia No Lineal para la Conversión de Movimiento Rotativo a Lineal.
¿Es posible realizar la Medición de Resistencia Dinámica (DRM) sin usar un transductor?

Sí, la prueba de DRM se puede realizar sin utilizar un transductor de movimiento. La forma de onda de caída de tensión de contacto (resistencia) es la información más importante obtenida en la prueba de DRM. Se puede obtener utilizando un equipo CAT con microohmímetro incorporado, cables de corriente, cables de detección de tensión y cables de control de bobina. El uso de un transductor para las mediciones de movimiento durante la prueba de DRM no es obligatorio, pero proporciona una medición de parámetros adicionales, como la penetración del contacto de arco (distancia de solapamiento).

No puedo encontrar resultados para el tiempo de rebote. ¿Se puede medir con equipos CAT?

Sí, se puede medir, pero es necesario utilizar el software DV-Win para controlar el equipo CAT durante la medición del tiempo. Estos parámetros se muestran en la ventana del software DV-Win para ver los resultados.

¿Cómo obtener resultados con una comparación de paso/fallo de los parámetros medidos con los valores límite que tengo en el manual del fabricante?
Para comparar los resultados de la prueba con los valores límite especificados en la especificación de fábrica del interruptor, el usuario debe utilizar la opción de Plan de prueba en el conjunto de aplicaciones DV Win.
Se puede encontrar más información en las notas de aplicación Creación de un Plan de Prueba y Comparación de los Resultados de Prueba de Interruptores con los Límites Especificados por Fábrica.
¿Es posible crear informes comunes para varios resultados obtenidos con equipos CAT?
Sí, es posible. Los informes comunes se pueden crear a partir de los resultados disponibles en la base de datos (Base de datos de resultados dentro de la opción Plan de prueba) o cargando más archivos de resultados de pruebas individuales.
Se puede encontrar más información en los capítulos 8.1.1 y 11.4 del Manual del software DV-Win.
¿Cómo puedo elegir el resultado que quiero mostrar en los equipos CAT Handheld?

En el menú Análisis, el usuario puede cambiar los resultados presionando las teclas de flecha IZQUIERDA/DERECHA.

¿Cómo puedo registrar la corriente de la bobina utilizando el equipo portátil CAT?

La corriente de la bobina se puede registrar aumentando la duración de la prueba (por ejemplo, de 350 ms a 20 s). Antes de eso, el usuario debe elegir una resolución de medición adecuada. Estas configuraciones están disponibles en el menú de configuración de la prueba.

Equipos de Prueba de Batería

¿La prueba de capacidad acelera el envejecimiento y daña la batería?

La respuesta es no. Es solo un mito que la prueba de capacidad/descarga disminuye la vida útil de la batería y/o la daña de forma irreversible. Las baterías están diseñadas para ser profundamente descargadas entre 100 y 1000 veces, por lo que una prueba al año no afecta significativamente la vida útil de la batería.

¿Es posible realizar la prueba de capacidad sin desconectar la carga de la batería?
Absolutamente sí. A veces, una batería no debe desconectarse de la carga que suministra, por ejemplo, cuando se utiliza como suministro de respaldo en hospitales o algunas aplicaciones industriales. Para medir adecuadamente la capacidad de la batería en estos casos, es necesario medir la corriente de carga y tenerla en cuenta durante el proceso de descarga.
La serie BLU de unidades de descarga permite medir con precisión la capacidad de las baterías bajo carga utilizando una sonda de corriente externa para medir la corriente total de la batería o la corriente de carga, según el modo de prueba seleccionado.
¿Cómo seleccionar correctamente la corriente y la duración para la prueba de capacidad?
El propósito de la prueba de capacidad es verificar si la cadena de baterías sigue siendo capaz” de suministrar la capacidad requerida en Ah y/o si todavía cumple con los datos de rendimiento proporcionados por el fabricante. El fabricante de baterías generalmente proporcionará valores de capacidad nominal para pruebas de descarga de 1 hora (C1), 5 horas (C5), 8 horas (C8), 10 horas (C10) y posiblemente algunos otros valores de C.
Para seguir la tendencia de envejecimiento, la corriente y la duración de la prueba de capacidad deben ser iguales que para la prueba de capacidad anterior. Debe tenerse en cuenta que una duración de prueba reducida implica que la batería puede suministrar menos Ah debido al aumento de la pérdida de energía en la resistencia interna y a que se alcanza más rápido la tensión de corte.
Por ejemplo, si un fabricante declara una capacidad de C10 de 300 Ah, la batería debería poder suministrar 30 A durante 10 horas antes de alcanzar la tensión de corte. Sin embargo, intentar extraer 300 Ah de la batería en una prueba de 3 horas (lo que implica una corriente de 100 A) no sería exitoso, ya que la batería se descargaría por completo mucho antes de que se descargara la energía de 300 Ah.
¿Qué tan importante es medir regularmente el la tensión de las celdas durante la prueba de capacidad?

La evaluación adecuada de la condición de las celdas no es posible monitoreando únicamente el la tensión total de la cadena de baterías. La incapacidad de la cadena de baterías para suministrar la Ah nominal generalmente es consecuencia de algunas celdas defectuosas en la cadena, que deben detectarse y reemplazarse. La medición regular del la tensión de las celdas (al menos cada 60 minutos durante la prueba de descarga) permitirá identificar las celdas débiles en la cadena, aquellas con un la tensión significativamente más bajo que las demás celdas en la cadena.

Analizadores de Resistencia de Devanado de Transformadores y Analizadores de Cambiadores de Derivación

¿Cuál es la diferencia entre los equipos RMO-T y TWA?

La serie de equipos RMO-T son equipos monofásicos con tres canales de medición, capaces de medir simultáneamente un devanado primario, uno secundario y uno terciario conectados en serie. Los equipos TWA son ohmímetros de devanado trifásicos reales, capaces de conectarse una sola vez a seis devanados de transformador y de realizar una prueba trifásica.

¿Cuál es la corriente de prueba recomendada para la prueba de resistencia de devanado?
La corriente de prueba del transformador puede alcanzar un estado estable más rápido cuando la magnitud de la corriente es mayor. El valor de la inductancia de un transformador depende de la corriente inyectada en los devanados. Cuando el transformador está saturado, la inductancia se minimiza. Los transformadores de potencia normalmente están diseñados para alcanzar la saturación cuando la corriente es 1,2 veces el valor pico de la corriente en vacío. La corriente en vacío generalmente está en el rango del 0,2 al 5 por ciento de la corriente nominal del devanado.
Al medir la resistencia en CC, la corriente de prueba debe ser al menos 1,2 veces la corriente en vacío del transformador. Esto garantiza que el núcleo del transformador esté saturado para obtener resultados más precisos. También se debe tener en cuenta que la corriente de prueba NO debe exceder aproximadamente el 10-15 por ciento de la corriente nominal del devanado.
¿Dónde se conectan las pinzas de corriente y para qué se utilizan?

Las pinzas de corriente se conectan a una de las conexiones de suministro del motor del cambiador de tomas en carga, y se utilizan para medir la corriente alterna que utiliza el motor del cambiador de tomas durante su funcionamiento. El gráfico de la corriente se muestra junto con el gráfico de DVtest si esa prueba se selecciona en el software. Esto permite detectar problemas en el motor y en el cambiador de tomas mecánico, ya que las obstrucciones en el funcionamiento del mecanismo resultarán en una mayor amplitud de la corriente del motor.

¿Qué sucede si se detecta un circuito abierto durante el funcionamiento del cambiador de tomas?

Si una condición de circuito abierto dura más de 200 ms, se mostrará el mensaje de error “DISCONTINUIDAD” en la pantalla del equipo. Los circuitos abiertos más cortos también se detectarán fácilmente en el gráfico de DVtest, y se recomienda realizar esta prueba para un análisis detallado del cambiador de tomas.

¿Qué corriente de desmagnetización inicial se debe seleccionar?

Si la desmagnetización se realiza después de una prueba de corriente continua (CC), se recomienda utilizar la misma corriente que se utilizó para la prueba de CC. Si la prueba de CC no se realizó, entonces la corriente de desmagnetización inicial debe ser la corriente más alta disponible que sea inferior al 10% de la corriente nominal del devanado.

¿Cuánto tiempo se tarda en realizar una prueba de resistencia de devanado en un transformador de potencia?

Depende de la potencia en MVA del transformador, la corriente de prueba seleccionada, el número de devanados probados y el número de posiciones de toma probadas. En general, el tiempo de estabilización de los resultados será mayor en el caso de una gran relación L/R, lo que es especialmente significativo al probar el devanado de baja tensión de transformadores de potencia con varios cientos de MVA de potencia nominal. Una corriente de prueba más alta permitirá una estabilización más rápida de los resultados. Si el devanado de alta tensión y el devanado de baja tensión en la misma columna del transformador están conectados en serie, con el flujo magnético producido por la corriente continua que fluye en la misma dirección, se puede lograr otra mejora significativa en el tiempo de estabilización. Finalmente, el tiempo total de prueba en un transformador trifásico se puede reducir utilizando un equipo trifásico, lo que reduce el número total de conexiones y desconexiones de los cables de prueba a los terminales del transformador y mejora la seguridad del operador.

Ensayadores de Relación de Transformación

¿Cuál es la ventaja de usar tensioness de prueba más altos?

Una tensión de prueba más alta proporciona una mejor precisión en la relación de transformación, especialmente en transformadores más grandes. El uso de una tensión de prueba más alta moverá el punto de operación del transformador más cerca de la parte lineal de la curva de saturación B-H. Si el punto de operación está por debajo de la parte lineal, la tensión inducida en el lado de baja tensión del transformador será menor y la relación de transformación medida, por lo tanto, será mayor, lo que conducirá a una mayor desviación en la relación de transformación.

¿Cuál es la aplicación de la prueba simultánea de la relación de transformación trifásica?

La prueba simultánea de la relación de transformación trifásica se realiza utilizando una verdadera tensión de prueba trifásico y es más adecuada para probar transformadores con configuraciones especiales, como desfasadas, de horno de arco, etc., donde no es posible o conveniente realizar la prueba de relación de transformación utilizando una tensión de prueba monofásico. Sin embargo, la prueba trifásica simultánea también se puede realizar en transformadores con configuraciones estándar, como delta/estrella, estrella/delta, estrella/estrella, etc., especialmente si se están interesados en las corrientes de excitación obtenidas cuando se aplica una tensión de prueba trifásico real. Sin embargo, para estos transformadores, los resultados de la prueba secuencial de relación de transformación trifásicas deben tomarse como resultados de referencia en caso de que haya diferencias significativas entre los resultados de la prueba de relación de transformación trifásicas secuenciales y simultáneas.

¿Puedo comparar las corrientes de excitación obtenidas con diferentes tensiones de prueba?

No, no es posible comparar directamente las corrientes de excitación de esta manera. La corriente de excitación depende de la tensión de prueba: cuanto mayor sean las tensiones que utilices, mayor será la corriente de excitación. Sin embargo, el patrón de corrientes de excitación, que suele ser H-L-H (alto-bajo-alto), seguirá siendo el mismo, independientemente de las tensiones de prueba que se utilice.

¿Puedo comparar las corrientes de excitación obtenidas en las pruebas secuenciales y simultáneas de relación de transformación trifásicas?

No, estas corrientes no pueden compararse directamente, ya que se obtienen en diferentes condiciones de prueba. Incluso el patrón de corrientes de excitación puede ser diferente para algunos grupos vectoriales, especialmente en transformadores con el lado de alta tensión conectado en delta.