Diagnóstico eléctrico de máquinas rotatorias de alta tensión

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1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS Diagnóstico eléctrico de máquinas rotatorias de alta tensión Clave DEMRAT Créditos: 5 12 al 16 de octubre de 2015 Cierre de inscripciones: 7 de octubre 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 de potencia y motores de alta tensión. Perfil del participante Dirigida a ingenieros con experiencia en reparación y/o pruebas de mantenimiento en generadores y motores eléctricos de alta tensión Día 1: Temario Fundamentos del diagnóstico 1. Introducción al diagnóstico de generadores eléctricos de potencia 1.1. Leyes electromagnéticas 1.2. Generación de corriente alterna Monofásica Trifásica 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 3. Aspectos de construcción de generadores eléctricos: sistemas aislantes 3.1. Introducción 3.2. Sistemas aislantes Núcleo del estator Devanado del estator Acabado superficial Evolución de los sistemas aislantes Sistemas de enfriamiento 3.3. Rotor 4. Conceptos fundamentales de operación de generadores eléctricos 4.1. Parámetros básicos de operación 4.2. Modos de operación 4.3. Curvas de la máquina 4.4. Condiciones especiales de operación 5. Principales mecanismos de deterioro en el generador 5.1. Introducción 5.2. Mecanismos de deterioro en el estator Impregnación inadecuada Radio de curvatura reducido Contaminación de cabezales Contaminación de ductos Deterioro de la pintura graduadora

2 Deterioro de la pintura semiconductora Día 2: Evaluación y diagnóstico fuera de servicio 5. Principales mecanismos de deterioro en el generador (continuación) 5.2. Mecanismos de deterioro en el estator Vibración de cabezales Fractura de bobinas Desajuste de las bobinas en el estator Chisporroteo por vibración Uniones soldadas inadecuadas Fallas en generadores con enfriamiento directo de H Deterioro térmico Condiciones anormales de operación 5.3. Mecanismos de deterioro en el rotor Cortocircuitos entre espiras Cortocircuitos de alta impedancia Deformación de bobinas Fractura de cuñas Fractura de campanas de retención Contaminación de anillos Obstrucción de ductos de ventilación Fractura de guías Motorización Daños por sobrevelocidad 5.4. Mecanismos de deterioro en el núcleo Cortocircuitos entre laminaciones Obstrucción de ductos de ventilación Aflojamiento de cuñas Flujo disperso elevado Electroerosión de pernos Desalineación del núcleo 6. Evaluación y diagnóstico fuera de servicio 6.1. Introducción 6.2. Pruebas para la evaluación del estator Inspección visual del devanado Inspección de los paquetes de laminación Revisión del acuñado Resistencia de aislamiento e índice de polarización Capacitancia y tan Tan tip-up Descargas parciales Descargas a la ranura Inspección con potencial aplicado Potencial aplicado Evaluación de pernos pasantes Evaluación de RTD s Ductos de ventilación Día 3: Evaluación y diagnóstico fuera de servicio (continuación) 6.3. 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

3 Día 4: Ultrasonido y líquido penetrantes 6.4. Pruebas para la evaluación del núcleo del estator Prueba de EL CID Prueba de toroide 6.5. 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 Prácticas en laboratorio 7. Prácticas en laboratorio 7.1. Circuitos de prueba para evaluación de generadores eléctricos 7.2. Uso de equipos de prueba 7.3. Pruebas a una bobina de generador 7.4. Simulación de mecanismos de deterioro en una bobina de generador 7.5. Acceso al sistema AnGeL Día 5: Diagnóstico de motores de inducción de alta tensión 8. Principios básicos de operación y aspectos constructivos del motor de inducción 8.1. Introducción 8.2. Principio de operación 8.3. Aspectos constructivos Estator Rotor Carcaza Elementos Auxiliares Sistema de Aislamiento 8.4. Parámetros de operación Parámetros Internos 9. Evaluación y diagnóstico de Motores de Inducción 9.1. Principales zonas de fallas en motores y técnicas utilizadas para su diagnóstico Calidad de la energía Circuito de alimentación Sistema Aislante Estator Rotor Entrehierro 9.2. Pruebas de diagnóstico fuera de línea aplicadas a motores de inducción Pruebas a rotor (verificación de la influencia del rotor) Pruebas estándar de c.a 9.3. Pruebas de diagnóstico en línea aplicadas a motores de inducción Corriente de arranque Análisis de la corriente de alta / baja resolución Excentricidad Análisis de potencia Demodulación Inspección termográfica. 10. Prácticas de laboratorio

4 10.1. Evaluación en línea de motores eléctricos utilizando el equipo EMAX 11. Evaluación del curso 12. Mesa redonda Instructores M.I. H. Octavio de la Torre Vega Egresado del Instituto Tecnológico Regional de Morelia de ingeniería industrial eléctrica en Obtuvo el grado de maestría en ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Ingreso como investigador al Instituto de Investigaciones Eléctricas el 1 de Febrero de Especialista en el análisis electromagnético de equipo eléctrico con elemento finito. Desarrollador de software y sistema de elemento finito y monitoreo y diagnóstico de equipo eléctrico. Actualmente, Jefe de proyecto en transferencia de tecnología en diseño y manufactura de sistema resonante de 600 kv. Ha sido autor y coautor de artículos nacionales e internacionales. M.C. Francisco Antonio Carvajal Ingeniero Industrial Electricista egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz en En 1991 realizó una especialización técnica en Generadores de inducción en la Nottingham Trent University en Inglaterra. En 2003 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ingresó como investigador a la Gerencia de Equipos Eléctricos en Especialista en el área de máquinas eléctricas rotatorias (Motores y Generadores). Dentro del Área de Máquinas Eléctricas ha dirigido varios proyectos para la CFE, Luz y Fuerza del Centro, PEMEX y Compañías Privadas del Sector Eléctrico. Estos proyectos incluyen: Instalación y puesta en servicio de plantas de generación, Evaluación y Diagnóstico de Motores y Generadores, Supervisión de rehabilitación de plantas de generación en Plataformas marinas, Supervisión de rehabilitación de Motores y Generadores, Especificación de Equipo eléctrico. Actualmente se desempeña como responsable del Grupo Técnico de Diagnóstico de Motores y realiza trabajos de investigación para el desarrollo e implementación de metodologías de análisis y determinación de eficiencias de motores y generadores operando en centrales de generación. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Facultad de Ciencias

5 Químicas e Industriales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Autor de varios artículos nacionales e internacionales dentro del área de Máquinas Eléctricas Rotatorias. M.C. Ignacio Roberto Campuzano Martínez Ingeniero electricista (1989), por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en ciencias por la Universidad de Salford, Reino Unido Ingresó a la Gerencia de Materiales del en IIE Actualmente es investigador de la Gerencia de Equipos Eléctricos. Ha publicado numerosos artículos en México y en el Extranjero, relacionados con el diagnóstico de generadores. Su especialidad es el diagnóstico en línea y fuera de línea, así como la rehabilitación de sistemas aislantes de máquinas rotatorias. Ing. Alejandro González Vázquez Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Colabora en la Gerencia de Equipos Eléctricos del Instituto de Investigaciones Eléctricas desde Especialista en el diagnóstico de máquinas eléctricas rotatorias de alta tensión mediante la aplicación de pruebas en línea y fuera de línea de alta sensibilidad, así como en el análisis de las causas de falla. Se ha desempeñado como Jefe del proyecto de Servicios de Diagnóstico de Generadores y Motores por 12 años, realizado trabajos para la CFE, PEMEX y la industria privada. Ha sido coautor de artículos nacionales e internacionales dentro del área de Máquinas Eléctricas Rotatorias. M.C. Oscar A. Reyes Martínez Ingeniero electricista (1994), por el Instituto Tecnológico de Veracruz y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León(2001). Ingresó a la Gerencia de Equipos Eléctricos del IIE en Especialista en el área de máquinas eléctricas rotatorias. Ha dirigido varios proyectos para la CFE, Luz y Fuerza del Centro, PEMEX y Compañías Privadas del Sector Eléctrico. Estos proyectos incluyen: Evaluación y diagnóstico de motores y generadores mediante pruebas en línea y fuera de línea, Supervisión de rehabilitación de motores y generadores, Especificación de alcances de mantenimiento, Participación en grupos de normalización de la CFE, Desarrollo de metodologías para la evaluación de generadores y transformadores de

6 potencia, Evaluación de cables de alta tensión, Evaluación de transformadores de instrumento. Autor de varios artículos nacionales e internacionales dentro del área de Máquinas Eléctricas Rotatorias. 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: Nombre del participante /nombre del curso / número de factura Requisitos de inscripción:

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