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Impedancia de cortocircuito del transformador

Instrumentos para evaluar el estado físico de los devanados de los transformadores de alta tensión. Medir la impedancia de cortocircuito (reactancia de fuga) ayuda a detectar y diagnosticar la deformación del devanado.

La prueba de impedancia de cortocircuito del transformador, también conocida como prueba de reactancia de fuga, evalúa la condición física de los devanados del transformador mediante la medición de la impedancia y los parámetros relacionados. Proporciona información esencial sobre posibles deformaciones, movimientos o distorsiones del devanado que pueden comprometer la confiabilidad del transformador.

La SCI también respalda la validación de otras pruebas de diagnóstico sensibles a los cambios mecánicos, como el SFRA y las mediciones de capacitancia. Debido a que la deformación del devanado afecta la distribución del flujo, la impedancia y el comportamiento de carga (especialmente para transformadores que operan en paralelo), la SCI desempeña un papel crucial para garantizar una operación segura y eficiente.

Megger operative conducting a short circuit test on a transformer in a substation environment

FAQ / Preguntas frecuentes

Las pruebas de impedancia de cortocircuito (reactancia de fuga) verifican si los devanados y el núcleo han experimentado movimiento físico. Tradicionalmente, esto requería la desconexión de los cables utilizados en la resistencia de TTR o de devanado y la aplicación manual de un puente de cortocircuito de sección transversal grande, un proceso propenso a problemas de conexión.

Con las soluciones de Megger, como el diseño de cortocircuito interno con patente pendiente de TAU3, la SCI se puede realizar con las mismas conexiones que las pruebas de relación de espiras y resistencia de devanado.

Dos métodos básicos de uso común son los siguientes:

  • capacitancia y factor de disipación
  • Análisis de respuesta de frecuencia de barrido (SFRA): altamente sensible al movimiento mecánico y a los cambios geométricos.

Varios parámetros pueden influir en los valores de SCI, incluidos (de la interpretación basada en CIGRE):

  • Geometría y espacio del devanado
  • Estado del núcleo y características del circuito magnético
  • Deformación mecánica tras fallas
  • Posición del cambiador de tomas
  • Temperatura y condiciones de carga
  • Configuración de la conexión (por ejemplo, disposición de cortocircuito)

Referencia: Guía CIGRE (interpretación basada en la Tabla 39 y notas relacionadas).

Los valores habituales de SCI varían según el diseño del transformador, la clase de tensión, el tipo de núcleo y la clasificación de potencia. CIGRE proporciona rangos indicativos (Tabla 39), que generalmente muestran lo siguiente:

  • Transformadores de distribución: Zₖ inferior debido a devanados compactos
  • Transformadores de corriente: Zₖ superior diseñados para manejar los niveles de fallas y la regulación de tensión
  • Autotransformadores: los valores dependen en gran medida de las relaciones de devanado en serie/paralelo

Estos valores ayudan a determinar si un transformador permanece dentro de los límites aceptables de la condición mecánica. Referencia: Directrices de CIGRE, Tabla 39 (interpretación)

Obtenga más información sobre nuestros sistemas de prueba de impedancia de cortocircuito del transformador

El equipo de impedancia de cortocircuito de los transformadores de Megger y las soluciones para los transformadores y activos de alta tensión garantizan la precisión, la confiabilidad, la seguridad y la inversión inteligente.

Recursos adicionales

Profundice en las soluciones de impedancia de cortocircuitos del transformador a través de nuestras guías completas.

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