DUCATI INFORMACIÓN GRAL
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- Ernesto Coronel Fernández
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1 DUCATI INFORMACIÓN GRAL CONDENSADORES PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN REDES DE MEDIA TENSIÓN 1- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: La estructura del condensador esta constituida por delgados elementos de pequeñas potencias y pequeñas tensiones; los elementos armados en paquetes y conectados en serie y en paralelo hasta alcanzar la tensión y la potencia nominal. Los condensadores se construyen con 2 tipos de dieléctricos: Mixto: esta constituido por dos estratos de film de polipropileno y un estrato de papel, comprendido entre dos armaduras de aluminio. Actualmente es utilizado en condensadores destinados para usos particulares. Todo film: esta constituido por varios estratos de film de polipropileno de superficie rugosa, comprendido entre las armaduras de aluminio. - Electrodos: están constituidos por una sutil hoja de aluminio purísima. El arrollamiento de las armaduras salientes le confieren al condensador una elevada resistencia a los picos de corriente que se verifican durante la energización. - Impregnante: es un aceite sintético biodegradable atóxico. Particular atención se tiene en cuenta en las diversas fases de elaboración y en el proceso de secado y de impregnación del dieléctrico. El secado se realiza en un horno al vacío calentándolo por un tiempo prolongado a una temperatura cercana a los 100 C, donde alli al final del tratamiento se obtiene el vacío molecular. Al aceite también se le realiza una desgasificación al vacío y una depuración química muy controlada CARCAZA La carcaza de los condensadores es de chapa de acero soldada y particularmente robusta para soportar las normales solicitaciones originadas por las fallas. Este esta completamente rellenado y no contiene burbujas residuales de aire; la perfecta hermeticidad de la carcaza es una real garantía contra la degradación de los materiales, asegurando una larga vida del condensador. La elasticidad de la gran superficie de la carcaza es tal que compensa las variaciones de volumen del líquido impregnante en el rango de las temperaturas previstas en el funcionamiento, manteniéndolo entre los pequeños limites de variación de presión interna. La carcaza viene ademas provista de dos manijas para poder alzarlo y fijarlo al armazon de la instalación. Los condensadores para uso en ambientes particularmente agresivos, pueden ser construidos a pedido con carcaza de acero inoxidable TRATAMIENTO SUPERFICIAL A los fines de garantizar una perfecta eficiencia de la protección a la oxidación, también en ambientes fuertemente agresivos, se le realiza a la carcaza un arenado previo y sucesivamente un pintado con varias capas de barniz monocomponente ( Color gris RAL 7031) TERMINALES Los terminales del condensador estan colocados en pasamuros de porcelana marron esmaltada con una perfecta resistencia a los agentes atmosféricos.
2 El pasamuro de porcelana es metalizado ya sea para fijación a la tapa del condensador, como para la fijación del terminal al tornillo de conexión. Los pasamuros son perfectamente herméticos y particularmente robusto. Los terminales a tornillos preparados para soportar las repetidas solicitaciones de torsión iguales a 30 Nm. Para la conexión eléctrica de los terminales se debe siempre usar conexiones flexibles. Normalmente los condensadores monofásicos tienen a los terminales aislados de la carcaza. Los mismos condensadores pueden ser suministrados con un solo terminal aislado y el otro conectado a la carcaza. Estos últimos son utilizados para la fabricación de bancos aislados, por ejemplo con unidades conectadas en serie DISPOSITIVO DE DESCARGA En conformidad a las Normas, los condensadores vienen previstos internamente de resistores de descarga aptos para reducir las tensiones residuales a menos de 50 volt dentro de los 5 minutos de la desinserción DESCARGA RÁPIDA Cuando sea necesario la descarga de los condensadores en pocos segundos, esto se obtiene utilizando dos transformadores de intensidad (TI) conectados al ingreso del banco trifásico. 2- CONDENSADORES CON FUSIBLES INTERNOS Si acaso se deban realizar bancos de gran potencia, los condensadores unitarios pueden ser protegidos o con fusibles externos a explusión, o pueden utilizarse condensadores unitarios con fusibles internos. Todos los elementos capacitivos que forman el condensador unitario tienen en serie un doble fusible. Si uno de estos elementos se perfora es automáticamente desconectado por la fusión del propio fusible sin que el condensador unitario sea involucrado por el cortocircuito. Después de la eliminación del elemento deteriorado, el condensador unitario queda en servicio y funcionará a una potencia reactiva reducida de un pequeño porcentaje, esto como consecuencia del gran número de elementos capacitivos que forman la unidad. Obviamente, no es necesario remover tal unidad del servicio en cuanto la capacidad entra por norma en los límites de tolerancia, y las otras unidades constituyentes del banco no sufran influencias apreciables. Además dichos fusibles no son reemplazables. Los bancos realizados con tales condensadores necesitan de todos modos la protección por desequilibrio que, por norma, viene regulada para intervenir al deterioro del 3 elemento capacitivo de la unidad. Existen algunas limitaciones en la fabricación de condensadores con fusibles internos, de orden constructivo y económico, que son: - potencia mínima 300 Kvar - tensión 7 8 KV En condensadores trifásicos estos límites son mas acotados. La presencia de fusibles internos no exime de todos modos de la instalación, la protección contra cortocircuito en la alimentación y de la segregación del condensador. 3- COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS CON EL AMBIENTE El impregnante empleado es el resultado de largas búsquedas y pruebas experimentales realizadas a todos los aceites aislantes para dieléctrico disponible s hasta el momento; esto representa la mejor solución que tenga en cuenta las exigencias, a veces incompatibles con respecto al ambiente y de
3 elevadas características dieléctricas. El impregnante no es tóxico; el nivel de toxicidad oral determinado por Norma (LD50) es superior a 3g/Kg. Es completamente eliminable de organismos humanos y animales siendo a su vez rápidamente biodegradado en el ambiente. Está formado por compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya combustión genera anhídrido carbónico y agua. Tales líquidos están clasificados como no peligrosos y no requieren Normas de control. 4- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS - Potencias normalizadas (temperatura 20 C) : Kvar - Tensiones nominales estándar: tabla 1. - Frecuencia nominal: 50Hz (60Hz a pedido) - Tolerancia de la capacidad de los capacitores: -5% +10% - Bancos Mayores 10Mvar: 0% +10% - Bancos Mayores 30Mvar: 0% +5% - Perdidas ( a Vn-20 C después de la estabilización): 0,06% (mixto) ; 0,015% (todo film) - Dispositivo de descarga interna (tensión residual): 50V después de 5 minutos - Normas: IEC y 2 - Estabilización (tensión a frecuencia nominal CEI 33 7 fas BS VDE NEMA y otras importantes normas y a temperatura ambiente de 45 C): 100 h Tabla 1: Tensiones nominales estándar: T. Nominal V T. Red T. Aislación kv T. Nominal V T. Red T. Aislación kv T. Nominal V T. Red T. Aislación kv T. Nominal V
4 5-CONDICIONES DE SERVICIO - Condiciones ambientales: instalación exterior - Clase de temperatura (-25/B): -25 C +45 C (tab A.) - Clase de temperatura (-25/D): a pedido - Altura máxima: m (sobre el nivel del mar) - Sobretensión admitida a frecuencia industrial: Tabla B - Sobretensión por transistorio de inserción: 2 2 Vn - Máximo valor de cresta del transistorio de corriente: 100 In - Máxima duración del transistorio: 0,5 periodos - Máximo numero de inserción: por año - Máxima corriente admitida por la presencia contemporánea de sobretension de armonicas: I max 1,3 In (para C = Cn) Tabla A: Máximos valores de temperatura para las diversas clases. Los valores pueden ser relevados de las tablas meteorológicas de temperatura de la localidad de instalación Clase de temperatura A B C D Maxima temperatura del aire ambiente ( C) Maximo Maximo valor de la temperatura media absoluto en un día en un año Toda vez que el calor producido por los condensadores influencie la temperatura ambiente, esta permitido un aumento de 5 C de los valores mencionados ( instalación interna) Tabla B: Máxima sobretensión admitida Factor de sobretensión Máxima duración Causa 1,10 Vn 12 horas al dia 1,15 Vn 30 min al dia 1,20 Vn 5 min 1,30 Vn 1 min No más de 200 veces en la vida de un condensador 6- NORMAS DE REFERENCIA Y ENSAYOS Fluctuación de la tension de red Aumento de tensión en los momentos de baja carga Los condensadores de la presente serie están de acuerdo a las recomendaciones de la norma IEC y 2 edición Estas satisfacen además la norma CEI-33-7 fascículo 1668 y a las de los principales países del mundo. Ensayos de rutina
5 - Medición de la capacidad (Norma CEI art. 7) - Medición de la tangente del ángulo de pérdidas (Norma CEI art. 8) - Ensayo de tensión entre los terminales, realizada a la tensión de 4,3 Vn en C.C., o 2,15 Vn en C.A. para 10 segundos (Norma CEI art. 9) - Ensayo de tensión de la carcaza (Norma CEI art. 10) - Control de la resistencia de descarga (Norma CEI art.11) - Verificación de la hermeticidad de la carcaza (Norma CEI art. 12) Ensayos de tipo - Medición de capacidad y tangente del ángulo de pérdida a elevada temperatura (CEI art. 14) - Ensayo de tensión en corriente alterna entre los terminales y la carcaza (CEI art. 15) - Ensayo de capacidad con tensión de impulso (CEI art. 16) - Verificación del revestimiento protectivo externo de la carcaza: (verificación del espesor y adherencia del mismo). Ensayos de calificación realizados en modelos durante la homologación del tipo - Ensayo de estabilidad térmica (CEI art. 13) - Ensayo de descarga en cortocircuito (CEI art. 17) - Ensayo de envejecimiento (CEI-33-7 parte 2) o Ensayo de resistencia a las sobretensiones (art. 4.4) o Ensayo de sobrecarga (art. 4.5)
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