Diagnóstico eléctrico de Generadores de potencia con mediciones en línea y fuera de línea Clave DEGP Créditos: 5
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- Sara Maldonado Macías
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1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS Diagnóstico eléctrico de Generadores de potencia con mediciones en línea y fuera de línea Clave DEGP Créditos: 5 2. Elementos principales de la construcción del generador 2.1. Componentes del generador 2.2. Tipos de generadores Polos lisos Polos salientes 2.3. Núcleo del estator y rotor 2.4. Devanado del estator 2.5. Rotor 2.6. Chumaceras 5 al 9 de mayo de 2014 Cierre de inscripciones: 30 de abril Objetivo Que el personal participante adquiera el conocimiento básico en diseño, operación y técnicas de medición en línea y fuera de línea para el diagnóstico de generadores eléctricos de potencia Lunes: Temario Fundamentos de las máquinas síncronas 1. Introducción al diagnóstico de generadores eléctricos de potencia 1.1. Principios fundamentales de la operación de máquinas síncronas Leyes electromagnéticas Generación de corriente alterna Monofásica Trifásica 3. Aspectos del diseño de los generadores eléctricos 3.1. Metodología básica de diseño 3.2. Diseño del devanado de estator 3.3. Diseño de rotor 3.4. Materiales empleados 4. Aspectos de construcción de generadores eléctricos: sistemas aislantes 4.1. Introducción 4.2. Sistemas aislantes Núcleo del estator Devanado del estator Acabado superficial Evolución de los sistemas aislantes Sistemas de enfriamiento Rotor 5. Conceptos fundamentales de operación de generadores eléctricos 5.1. Parámetros básicos de operación 5.2. Modos de operación
2 5.3. Curvas de la máquina 5.4. Condiciones especiales de operación 5.5. Conceptos básicos de operación 5.6. Consideraciones en la operación en red 5.7. Conceptos básicos de vibraciones 5.8. Conceptos del sistema de excitación y regulación de voltaje Martes: Diagnóstico fuera de línea 6. Principales mecanismos de deterioro en el generador 6.1. Introducción 6.2.Mecanismos de deterioro en el estator Impregnación inadecuada Radio de curvatura reducido Contaminación de cabezales Contaminación de ductos Deterioro pintura graduadora Deterioro pintura semiconductora Vibración de cabezales Fractura de bobinas Desajuste de bobinas en el estator Chisporroteo por vibración Uniones soldadas inadecuadas Fallas en generadores con enfriamiento directo de H Deterioro térmico Condiciones anormales de operación 6.3. Mecanismos de deterioro en el rotor Cortocircuitos entre espiras Cortocircuitos de alta impedancia Efecto de las fuerzas centrífugas Fractura de cuñas Fractura de campanas Contaminación de anillos Obstrucción de ductos de ventilación Fractura de guías Motorización Operación en sobrevelocidad 6.4. Mecanismos de deterioro en el núcleo Cortocircuitos entre laminaciones Obstrucción de ductos Aflojamiento de cuñas Flujo disperso elevado Electroerosión de pernos Desalineación del núcleo 7. Evaluación y diagnóstico fuera de servicio 7.1. Introducción 7.2.Pruebas para la evaluación del estator Inspección visual de los devanados Inspección de los paquetes de laminación Revisión del acuñado Resistencia de aislamiento e índice de polarización
3 Capacitancia y tan Tan tip-up Miércoles: Evaluación y diagnóstico fuera de servicio (continuación) Descargas parciales Descargas a la ranura Inspección con potencial aplicado Potencial aplicado Evaluación de pernos pasantes Evaluación de RTD s Ductos de ventilación 7.3. Pruebas para la evaluación del rotor Inspección visual Resistencia de aislamiento Resistencia óhmica Impedancia estática a 60 Hz Impedancia dinámica Caída de tensión Comparación de pulsos Potencial aplicado Inspección ultrasónica de uniones soldadas Ultrasonido y líquidos penetrantes 7.4. Pruebas para la evaluación del núcleo del estator Prueba de EL CID Prueba de toroide 7.5. Pruebas para la evaluación de la excitatriz del generador Clasificación Resistencia de aislamiento Resistencia óhmica Prueba de impulso al estator del excitador Continuidad de diodos Jueves: Prácticas de laboratorio 7.1. Prácticas de laboratorio Circuitos de prueba Uso de equipos de prueba Pruebas a una bobina de generador Simulación de mecanismos de deterioro 7.2. Uso del sistema AnGeL para el monitoreo en línea de generadores Estructura del sistema AnGeL Conceptos de diagnóstico del Sistema AnGeL Voltajes y corrientes de fase Medición de descargas parciales Determinación de desbalances eléctricos y magnéticos Flujo magnético tangencial Excentricidad Acceso al sistema AnGeL
4 Viernes: 8. Diagnóstico en línea 8.1. Conceptos de los Sistemas de monitoreo y diagnóstico Monitoreo y diagnóstico Clasificación de señales Sensores Acondicionamiento de señales Hardware y software para adquisición de señales Velocidad de muestreo, resolución y ganancia Referencia de tierra y técnicas de medición Procesamiento de señales Técnicas de diagnóstico Análisis en el tiempo Análisis en la frecuencia 8.2. Mesa redonda 8.3. Cierre del curso Instructores M.C. Roberto Campuzano Martínez Ingeniero electricista (1989) por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y maestro en ciencias (1994) por la Universidad de Salford, Reino Unido. En 1998 ingresó al IIE, en donde es investigador de la Gerencia de Equipos Eléctricos. Se especializa en el diagnóstico y la rehabilitación de sistemas aislantes de máquinas rotatorias de alta tensión. M.C. Alberth Pascacio de los Santos Ingeniero en Electrónica egresado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ( ) y Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica egresado con Mención Honorifica de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional ( ). En 1997 ingresó a la Gerencia de Equipos Eléctricos (GEE) en el programa de Adiestramiento en Investigación Tecnológica (AIT) del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Durante la estancia de AIT participó en el desarrollo de fuentes de frecuencia variable para excitación de transformadores resonantes. En 1998 se incorporó como investigador en la GEE del IIE, desde entonces ha participado en diversos proyectos de desarrollo de hardware y software para el diagnóstico de equipo eléctrico de potencia.
5 Se especializa en el manejo de lenguajes de programación gráfica, manejo y desarrollo de sistemas de comunicación y sistemas de adquisición de datos para el desarrollo de instrumentación virtual que permite el monitoreo en línea y la automatización de pruebas de equipo eléctrico de potencia. M.I. H. Octavio de la Torre Vega Ingeniero industrial electricista (1979) del Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en ingeniería (1985) por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ingresó al IIE en Actualmente es investigador de la Gerencia de Equipos Eléctricos. Su área de especialidad versa sobre el desarrollo de sistemas para el diseño y diagnóstico de equipo eléctrico. M.C. Oscar A. Reyes Martínez Ingeniero industrial eléctrico en 1994 por el Instituto Tecnológico de Veracruz, y Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Potencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Ingresó al IIE en 1994, donde actualmente es investigador de la Gerencia de Equipos Eléctricos (GEE). Se ha especializado en el diagnóstico de máquinas eléctricas rotatorias mediante pruebas en línea y fuera de línea, así como en el análisis de las causas de falla de equipo eléctrico de alta tensión. En los años de 1998 y 1999 y del 2001 a la fecha, se ha desempeñado como Jefe de proyecto. Ing. Alejandro Esteban González Vázquez Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ingresó al IIE en Actualmente se desempeña como Jefe de Proyecto en la línea de Máquinas Eléctricas Rotatorias, donde ha estado efectuando el diagnóstico a generadores en línea y fuera de línea, estudios y análisis de los mecanismos de deterioro en el sistema aislante de los generadores; determinación de causas y naturaleza del problema, así como los medios para la detección oportuna de fallas incipientes y valoración de alternativas para su rehabilitación. Desde el 2004 ha tenido a su cargo el proyecto de Servicios de diagnóstico de generadores y motores. También ha participado en otros proyectos, entre ellos la Implantación del diagnóstico integral de generadores y los proyectos de la rehabilitación de los tres generadores de la C. H. Ing. Carlos Ramírez Ulloa de la CFE.
6 Requisitos de inscripción: Para garantizar su inscripción se requiere enviar con anticipación la siguiente documentación: Solicitud de inscripción. Copia del comprobante de pago. En su caso: Datos para facturación. Nota: Si para la fecha límite de inscripción, no se registran por lo menos 10 estudiantes, el IIE se reserva el derecho de cancelar el grupo. Costo y forma de pago Costo: $ 17,000 + I.V.A (precio sujeto a cambio sin previo aviso (incluye lunch) Formas de pago: Aceptamos tarjetas (Visa y Master Card) Depósito a la cuenta bancaria A nombre: Instituto de Investigaciones Eléctricas Banco: Banco Nacional de México S.A. No. y nombre Plaza: 870 Banca Electrónica, México, D.F. No. Cuenta SPEUA y/o Interbancaria: No. y nombre de la sucursal: 870 Banca Electrónica México Clabe: Referenciar: P13990 y nombre del participante
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