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SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS) INACAP SEDE LOS ANGELES SUBESTACIONES eléctricas BLINDADAS EN GAS (GIS)

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SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS) INACAP SEDE LOS ANGELES

SUBESTACIONES eléctricas BLINDADAS EN GAS (GIS) Gas Insulated Switchgear Felipe Andrés Aguilera Bascuñant

SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS)

Índice General 1. …………… ….. 2. …………… ….. 3. …………… ….. 4. …………… ….. 5. …………… ….. 6. …………… ….. 7. …………… ….. 8. …………… ….. 9. …………… ….. 10. …………… ….. 11. …………… ….. 12. …………… …..

Indice. Introduccion. Gas hexafloruo de azufre. Propiedades fisicas y quimicas del SF6 Carasteriscas dielectricas del SF6. Propiedades dielectricas del SF6. Descomposicion del gas SF6 por efecto del arco electrico Riesgos en el manejo del SF6. Reutilizacion del SF6. Subestaciones blindadas de alta tension GIS. Tipos de subestaciones. Definicion de subestacion .

Felipe Andrés Aguilera Bascuñant

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13. …………… ….. 14. …………… ….. 15. …………… ….. 16. …………… ….. 17. …………… ….. 18. …………… ….. 19. …………… ….. 20. …………… ….. 21. …………… ….. 22. …………… ….. 23. …………… ….. 24. …………… ….. 25. …………… ….. 26. …………… . ….. 27. …………… ….. 28. …………… ….. 29. …………… ….. 30. …………… …..

Brebe historia a nivel mundial. Ventajas y desventajas de las GIS. Comportamiento ante defectos internos. Tipos de envolvente. .Compartimentacion de las subestaciones blindadas. Aislante conico. Comunicación. Componentes principales de una subestacion. Tipos de accionamiento de disyuntores. Accionamiento hidraulico accionamiento de resorte. Accionamiento combinado y posicion de interruptor. Transformador de tension. Transformador de corriente . Pararrayo. Medidas preventivas para la seguridad del personal y las instalaciones. Antenimiento a subestaciones blindaas GIS. Conclusion. Bibliografia.

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Introducción En el presente informe de examen cap. daré a conocer de forma básica todo lo referente a subestaciones blindadas en GAS SF6. En este informe podrán encontrar definición básica de una subestación GIS, sus principales ventajas, componentes, mantenimiento y todo lo referente al gas hexafloruro de azufre. Etc. Las Subestaciones Eléctricas aisladas emplean el gas HEXAFLORURO DE AZUFRE usan este fluido para el aislamiento eléctrico de sus distintos componentes -maniobra, Medición, barras, etc.- de alta tensión. Y media tensión La denominación común de las subestaciones eléctricas aisladas en gas SF6 en alta tensión es GIS (Gas Insulated Switchgear). En media tensión se denominan MV-GIS (Medium Voltaje-Gas-Insulated Switchgear). En francés se denominan PSEM (Postes Sous Enveloppe Métallique). En español su denominación para alta tensión es (Conmutadores con aislamiento de gas). Para GIS de media tensión en español es (Medio-Voltaje a paramenta aislada en gas).

(Subestación GIS exterior tipo B-105 420 kv, España)

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Gas Hexafloruro de Azufre Generalidades El SF6 es un combinado de azufre y flúor cuta primera síntesis se realizo en 1900 por científicos franceses de la facultad de parís. Por primera vez Unidos.

se le utiliza

como aislante

hacia 1935 en Estados

En 1953, los americanos descubren su capacidad de apagar el arco. Esta propiedad es muy interesante y la cual lo caracteriza en su propiedad como aislante eléctrico. El SF6 proporciona una excelente aislación eléctrica y muy efectiva resistencia a los arcos eléctricos. Estas asombrosas propiedades hacen posible construir equipos muy compactos, que utilizan menos materiales, seguros y con una vida útil más extensa. A presiona atmosférica, el SF6 tiene una rigidez dieléctricas 2,5 veces mejor que la del aire. Usualmente se utiliza a entre 3 y 5 veces la presión atmosférica y en cuyo caso la rigidez dieléctrica alcanza a ser hasta 10 veces de la del aire. La propiedad como refrigerante de SF6 lo hace especialmente útil para la extinción del arco eléctrico dentro de la cámara de un interruptor. Al desasociarse el SF6 requiere gran energía logrando un efecto de enfriamiento. Los interruptores en SF6 en alta tensión están solos en el mercado y en media tensión la cantidad es significativa. Las subestaciones encapsuladas GIS se utilizan dónde las restricciones de espacio son importantes y son prácticamente libres de mantenimiento. Los equipos eléctricos con SF6 se han utilizado con éxito durante los últimos 40 años y con muy buenos resultado.

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Propiedades físicas El SF6 es más pesado que el aire aproximadamente cinco veces. su masa volumétrica es de 6,14kg/m³ a la presión atmosférica. Es un gas en el cual velocidad de propagación del sonido es aproximadamente 3 veces menor que el aire a la presión atmosférica. La rigidez dieléctrica del SF6 es en promedio 2,5 veces del aire; al aumentar la presión se ve que la rigidez dieléctrica aumenta y a 3,5 bares efectivos el SF6 tiene la misma rigidez o superior que el aceite nuevo. Las principales características del gas son la siguiente:      

Masa molecular Temperatura critica Contenido de flúor Contenido de azufre Presión critica Punto triple

14,07 g 45,,55° C 21,95% 78,05% 37,59 bares -50,8 °C bar (presión absoluta)

Solubilidad  

En agua (25°C, atm) En aceite dieléctrico

0,001 ml/ml 0,297 ml/ml

Características del gas Fórmula química: SF6     

Gas inerte y químicamente estable. Cinco veces más pesado que el aire. Producido por reacción directa a 300 °C de azufre fundido y flúor gaseoso. Suministrado como gas licuado a su presión de vapor Su densidad a 20 °C y 1 atm es de 6,16 g/l.

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    

Rigidez dieléctrica de 2,5 a 3 veces superior a la del aire a la misma presión. Temperatura de licuefacción muy baja. Excelente comportamiento para extinción del arco eléctrico. Incoloro, inodoro No toxico, no comburente exento de oxigeno No combustible.

Características dieléctricas

SF6 Aire Aceite

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Propiedades dieléctricas del SF6 La rigidez dieléctrica del SF6 m, es muy superior a la del aire( mas del doble ) sometido a presiones 2 a 4 bares es cinco veces . Esta característica lo destaca como medio dieléctrico. El gas SF6 tiene un comportamiento excelente como gas de corte de arcos eléctricos permitiendo un rápido restablecimiento de la tensión. Esto lo logra especialmente debido a que su disuasión es reversible, y además posee una gran estabilidad térmica. Aplicaciones en equipos Aislamiento en sistemas eléctricos: El sistema de aislamiento con SF6 proporciona más flexibilidad de diseño particularmente para el diseño para interruptores con recipiente sin corriente. Interruptores de alta tensión: En el caso de los interruptores se requiere de que estos tengan la capacidad de interrumpir las corrientes de falla de los sistemas eléctricos de potencia para los cuales han sido diseñadas. El SF6 cumple efectivamente las funciones de aislante y de medio de extinción debido a su alta capacidad calórica y sus propiedades electronegativas. Mini-subestaciones : Las subestación Híper compacta de un 60% mas pequeñas compactas convencionales con tecnologías en aire del mercado, por que considerada la mas compacta del mercado y emplea gas SF6 como medio para extinguir el arco eléctrico o una operación con carga conectada . Cuchillas desconectadas : Las cuchilla en SF6 brinda mayor seguridad por contener un gas a baja presion ( menor ala presion atmosferica , 0.4 bars) evitando fugas y mantenimiento una funcionalidad de 30 años.

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Descomposición del gas SF6 por efecto del arco eléctrico A pesar de ser un gas muy estable, el SF6 se puede descomponer a causa de descargas eléctricas de alta energía como por ejemplo luego de una falla dentro de un interruptor y en consecuencia se forman subproductos sólidos y gaseosos. Normalmente las descomposiciones gaseosas se mantienen bajas y pueden ser eliminadas con alguna sustancia observante como la Alúmina. Los descompuestos sólidos son básicamente floruros en forma de un polvo gris muy fino. Este polvillo sólo aparece cuando un flashover de gran magnitud ha ocurrido. Todos los subproductos del SF6 son reactivos por lo que se descomponen y desaparecen rápidamente sin ningún efecto para el medio ambiente y paras los seres humanos.

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Este esquema representa de descomposición del gas SF6 al ser sometido a los arcos eléctricos.

Riesgos con el manejo del gas SF6 





El SF6 como tal es de mínima afectación para el ser humano, su inhalación, contacto con los ojos y piel no es de alto riesgo, y produce únicamente efectos menores como irritación, hinchazón y sensación de frío, particularmente en su estado líquido. En estado gaseoso, y únicamente en altas concentraciones dentro de espacios cerrados y sin ventilación, puede producir asfixia por falta de oxigeno durante la respiración por tratarse de un gas con mayor densidad que el aire el cual es desplazado por el SF6 Los riesgos mayores al ser humano estás dados por los productos derivados de la descomposición del SF6 por efecto del arco, altas temperaturas y presencia de sustancias o impurezas presentes en el gas o en los espacios que éste ocupa, y que contribuyen a la

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formación de subproductos tanto gaseosos como sólidos en polvo sumamente agresivos y dañinos por su alto grado de toxicidad. El contacto con estas sustancias puede presentarse de dos maneras, una durante la realización de trabajos de mantenimiento a las partes internas de los compartimentos de gas de una subestación aislada en SF6 Y la segunda, aún más grave, es en caso de una ruptura o explosión de algún compartimento o parte de la subestación por falla interna, con expulsión violenta de gases y sustancias, aún con elevadas temperaturas.

Reutilización del SF6 Hoy en día los equipos que utilizan el SF6 son muy seguros y en condiciones normales no deberían liberar gas a la atmosfera. Los equipos en general son monitoreados en forma permanente y cualquier fuga puede ser precozmente detectada y corregida. En la eventualidad de que el equipo deba ser abierto, el gas puede ser recomprimido en un estanque y luego de un proceso de filtrado simple, puede ser reutilizado. Existen diversos equipos que permiten la manipulación del SF6 ya sea en grandes cantidades cuando se trata de una subestación encapsulada GIS por ejemplo o de menor tamaño como en el caso de los interruptores.

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El gas contaminado puede ser limpiado y filtrado por un proveedor de gas especializado y reutilizado nuevamente. Si el gas no se volverá a utilizar, puede ser destruido calentándolo con caliza en un horno de altas temperaturas. Con este proceso el gas se transforma en dos subproductos llamados Yeso y Fluorspar los cuales no son tóxicos, son naturales y completamente inofensivos para el medio ambiente.

(Imagen de proceso recuperación de SF6 para su posterior reutilización en las subestaciones GIS)

Subestación blindada alta tensión (GIS)

Las Subestaciones GIS tienen sus partes bajo tensión aisladas en gas hexafloruro de azufre (SF 6), en lugar de aislación en aire como en las Subestaciones AIS. Cada equipo de alta tensión, incluyendo las barras principales o Colectoras, está encapsulado independientemente en un Compartimiento metálico provisto de un ambiente de gas SF 6 a presión Mayor que la atmosférica. Se forman así módulos individuales por Felipe Andrés Aguilera Bascuñant

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Equipo, que luego se interconectan mecánica y eléctricamente entre sí Para formar distintas configuraciones. Existen grandes características a favor de las GIS a diferencia de las subestaciones (AIS: Air-Insulated Switchgear (AIS Conmutadores con aislamiento de aire). Una de las cualidades de las GIS es su poca ocupación de esta pació debido a que tiene dimensiones muy reducidas, ocupan aproximadamente entre un 3% a un 8% de que corresponde a una subestación clásica blindada en aire. Otra característica de la GIS es el método de corte del arco eléctrico a través del SF6 muy diferente al método de corte de las subestaciones AIS o patios de alta tensión que emplean grandes interruptores manuales al momento del corte de la energía o restablecimiento dejando a la vista los posibles arcos eléctricos. Las subestaciones blindadas en gas están fabricadas de uso interior como para exterior pero sin embargo esta diferencia no produce ni un cambio significativo en sus ventajas y características. 

Principales fabricantes de subestaciones blindadas en gas a nivel mundial

ALSTOM

DAIMLER BENZ

INDUSTRIE Tipos de subestaciones

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GIS de tipo interior

GIS de tipo exterior

Definición Las subestaciones de tipo interperie: Generalmente se construyen en terrenos expuestos a la interperie, y require un diseño, aparatos y Felipe Andrés Aguilera Bascuñant

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maquinas capases de soportar el funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia - viento - etc.) por lo general se utilizan es los sistemas de alta tensión. Subestación interior: En este tipo de subastaciones los aparatos y maquinas están diseñadas para operar en interiores, son pocos los tipos de subestaciones de tipo y generalmente son usados en las industrias.

Breve historia de las subestaciones GIS a nivel mundial En la primera mitad del siglo 20 se sintetiza el el Gas SF6 en laboratorios franceses (1900) se investigan sus propiedades químicas y físicas, su posible aplicación en la industria eléctrica y el proceso industrial. Entre 1960 y 1970, aparecen las primeras GIS de alta tensión. En 1966 se instala en Plessis-Gassot, Francia, un prototipo experimental de 245 kV Cronología de las subestaciones GIS  

En 1964 se fabrica el primer interruptor mono presión con gas SF6. En 1968 se termina la fabricación de la primera subestación aislada en gas SF6

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  

En 1976 se fabrica la primera subestación aislada en gas SF6 con tensión de 550 kV. En 1983 se fabrica la subestación aislada en gas SF6 más grande del mundo (proyecto Itaipu ,Brasil). En 1986 se fabrica la primera subestación aislada en gas SF6 con tensión de 800 kV.

Central Hidroeléctrica de Itaipú     

Una de las centrales grande del mundo. Proyecto Binacional el Río Paraná. De origen tuvo 12 instalada. 18 unidades cada una. Inició con una SF6.

hidroeléctricas

más

de Brasil y Paraguay sobre 600

MW

de

potencia

generadoras de 700 MW subestación aislada en gas

Con las siguientes

características:

    

kV. 000 A. interrupción: 63 kA interruptores: 52. aisladas con gas SF6:

Tensión nominal: 550 Corriente nominal: 4 Corriente nominal de Cantidad de Longitud de barras 7500 metros.

Ventajas y desventajas de las GIS Las ventajas que se mencionaran son de las ventajas y desventajas de las subestaciones GIS para interiores como exteriores. Ventajas 1. Requerimiento de espacio mínimo y por consiguiente menores costos adquisición de terreno. 2. Soluciones adaptadas al cliente debido a diseño modular.

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3. Soluciones con menor tiempo de implementación, debido al despacho. 4. unidades pre-ensambladas y probadas en fábrica. 5. Libre de mantenimiento mínimo 20 años. 6. Elevado grado de seguridad para el personal en la operación 7. Mayor confiabilidad y vida útil. 8. Dimensiones muy reducidas. 9. Alta confiabilidad. 10. Durabilidad. 11. Adaptabilidad a las normas de cuidado de medio ambiente. 12. Rápido montaje. 13. Menor impacto visual. 14. Inmune contra condiciones climáticas agresivas y extremas (polvo, arena, viento, hielo). 15. Mejor respuesta sísmica debido a un centro de gravedad mas bajo. 16. Fácil extensión o modernización de subestaciones tipo intemperie. 17. (AIS) con GIS bajo condiciones de poco espacio o en servicio. 18. Disminuye diagramas unifilares. Por las ventajas mencionadas anteriormente las subestaciones GIS tienen un gran reconocimiento a nivel mundial. Desventajas 1. 2. 3. 4.

Precio superior del equipo. (puede o no ser una desventaja). Mayor problemática para ampliaciones. Dependencia del fabricante de origen. Mayor afectación a la instalación encaso de falla Necesidad de una fuente de alto voltaje.

Comportamiento ante desfectos internos

Trifasico :  Probabilidad para que un defecto interno degenere en defecta entre fases y por lo tanto de cómo resultado un defecto trifasico se defectara la estabilidad de la red.

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 

Tecnica para evitar las redes con neutro aislado o inpedante. Inadaptado a las maniobras unipolares.

Monofasico :  Defecto trifasico imposible. En cambio riesgo de perforacion de la camisa por el arco.

Se pueden tomar otros criterios en consideracion pero susconcecuencias son menores:

Trifasico :  Mas economico .  Menos gas.  Menos ensamblajes.  Puesta en servicio mas rapida.  Dimensiones sensiblemente inferores. Monofasicos   

La utilizacion de aleacion de aluminio reeduce los problemas de corrocion. Los test son mas significativos y representativos. El mecanizado de las camisas se facilita, ya que son mas pequeñas.

Tipos de evolventes Las envolventes metálicas pueden ser de aluminio -utilizado en la gran mayoría de los casos- o acero. El aluminio, además de disminuir el peso de toda la Subestación, ofrece una buena resistencia a la contaminación ambiental y a la descomposición del gas SF 6 por efecto del arco

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eléctrico. Estas envolventes de aluminio no necesitan, por esta causa, ninguna protección interior, lo que además evita el riesgo de crear partículas indeseables. Construcción de envolventes de acurdo a los niveles de tensión  

Trifásicos: los tres conductores están contenidos en una sola camisa. Monofásicos cada conductor posee su camisa.

Estas dos disposiciones deben compararse respecto a diferentes criterios. Material 

Trifásico: acero o aleación de aluminio (magnético o amagnetico) no hay corriente de retorno en las camisas por lo tanto no hay calentamiento las subestaciones GIS están limitadas al desequilibrio geométrico de las fases.



Monofásicos: aleación de aluminio (magnético). Corrientes de retorno en las camisas. Por esta característica se necesitan muy buenos conductores para evitar el calentamiento por las corrientes de retornos.

Comportamiento ante cortocircuitos 

Trifásico: esfuerzos electrodinámicos importantes entre las fases , de ahí la necesidad de tener en cuenta estos esfuerzos.



Monofásicos: las corrientes de retornos anulan el campo magnético entre las fases, por lo tanto anula el campo magnético.

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Compartimentación de las subestaciones blindadas Un compartimiento es un espacio delimitado por un tramo envolvente y por aisladores tipo entanco que contiene un volumen gas independiente por cada una de las camisas. Las camisas de una subestación están bajo presión del gas, diseñadores de las subestaciones han sido desde origen subdividir equipamiento en varios compartimientos respecto a otros por razones siguientes:   

de de los el las

No es incomprensible una fuga local. La perdida del gas afectara el funcionamiento del conjunto de la subestación y se facilitara la localización. La compartimentación es necesaria para limitar las consecuencias de cualquier defecto interno. En caso de extensión, de modificación permitirá explotar el máximo de celdas.

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Aislante tipo Cono Evidentemente cada compartimiento esta equipado con dispositivos pensables como: válvula de llenado, densidestato SF6 membrana de seguridad, absorbedor de humedad y eventualmente con un sistema de localización de efecto por captador. Esta compartimentación se realiza una parte con cubiertas y por otra , con elementos llamados CONOS. Estos conos son aislantes de resina epoxica. Existen en versión que cumple a demás con la función de pared estanca. Los aisladores de soportes cónicos se fijan mediante anillo de fijación a las capsulas.

Los conos tienen como función esencial soportar los conductores los conos cerrados aseguran la separación de los compartimientos gaseosos. Abiertos o serrados. Los conos están ocultos por brindas metálicas, los indicadores de color permiten identificarlos.   

Marca negra: cono abierto. Marca amarilla cono cerrado. Marca azul: sistema de comunicación.

Observar pagina 17

figura

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En ciertos casos, se utilizan brindas equipadas con sistema de comunicación en condición normal, el sistema deja circular gas entre los compartimientos, el sistema obturarse e interrumpir la comunicación.

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Componentes principales de una subestación GIS

1. Barra con seccionador/ seccionador de puesta a tierra combinados. 2. Interruptor de potencia. 3. Transformador de corriente. 4. Transformador de tensión. 5. Seccionador de salida con seccionador de puesta a tierra. 6. Seccionador de puesta a tierra rápido.

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7. Módulo de conexión de cables. 8. Armario de control.  podemos decir que según los colores tendremos: 

Color amarillo: gas SF6.



Color rojo: partes activas bajo alta tensión.



Color celeste: cerramientos.



Color marrón: material aislante.



Color rosa: partes baja tensión.



Color gris: partes mecánicas, estructuras.

Tipos de accionamiento de disyuntores

Los interruptores utilizados en las GIS utilizan el mismo principio que los interruptores utilizados en las AIS: auto compresión. Ante un cortocircuito, el gas SF 6 presente como elemento de corte, se recalienta como consecuencia del contacto con la energía desarrollada por el arco eléctrico. Estos interruptores pueden ser de acionamiento  De uso normal  De uso especial:  Switcheo de reactores.  Switcheo de capacitores.  Con resistencias de preinserción.  Fases  Separadas o integradas. Accionamientos:

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 Hidráulico.  De resorte.  Combinación.  Neumático.   Operación  Tripolar o monopolar.  Posición.  Vertical u horizontal.

Accionamiento Hidráulico 1. Circuito de alta

presión. 2. Presión atmosférica. 3. Presostato. 4. Válvula de control. 5. Grifo de vaciado. 6. Bomba de aceite. 7. Filtro. 8. Válvula de seguridad. 9. Acumulador de nitrógeno. 10. Bobina de apertura. 11. Bobina de cierre.

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Accionamiento de resorte 1. Motor de recargado de 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

resortes. Engranaje. Resorte en espiral. Trinquete de cierre. Leva. Palanca de rodillos. Trinquete de apertura. Resorte de apertura.

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Accionamiento combinado

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SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS) 1. Aceite a baja

presión. 2. Aceite a alta 3. 4. 5. 6.

presión. Bomba de aceite. Pistón. Válvula de cambio depresión. Resorte.

Posición de interruptor

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Transformador de tensión

Los transformadores de tensión en una subestación en capsula GIS en su generalidad son de tipo inductivo de una etapa, esto no significa que todos los transformadores usados en las subestaciones GIS sean de este tipo se fabrican para distintos niveles de tensión. Estos Están contenidos en capsulas de fundición de aluminio. Su aislación es mediante el gas hexafloruo de azufre a de mas el transformador de tensión posee su cama de gas propia quedando separada del resto de la planta mediante aislador concéntrico Principales componentes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Capsula Tapa Núcleo Enrollado secundario Enrollado primario Blindaje Aislador de apoyo concéntrico Anillo de soporte

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9. Válvula enchufe para gas DILO 10.Mantención y revisión

Mantenimiento Los transformadores de las subestaciones en capsuladas GIS no necesitan el servicio de mantención, en revisiones se deben verificar las conexiones que se encuentren debidamente firmes y si es necesario efectuar reapreté

Transformador de corriente

Transformador de corriente Los transformadores por lo general son de tipo toroidal contenidos en las capsulas de fundición de aluminio.

o dona están

Componentes:

1. 2. 3. 4. 5.

Capsula Núcleo toroidal con enrollamiento secundario Anillos intermedios Aislador de apoyo soporte concéntrico Terminal puesta a tierra

Control y revisión

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El transformador no necesitan de mantención solo se debe verificar que las conexiones se encuentren debidamente firmes si es necesario efectuar reapreté.

Pararrayo Los pararrayos usados en las subestaciones GIS por lo general son de tipo ELK AZ es de oxido de cinc (MO). Ase ya bastante un tiempo en el siglo XX Y XXI se producen bastantes avances tecnológicos en pararrayos, estos avances producen mucha competencias en el mercado. Para trasporte y almacenaje se requiere que el pararrayos séllenle con gas SF6 a una presión del gas de 120 KPa 1,2 bar 17,4 libras /pulgadas 2)

E

L

K

A

Z

14 A

Aislamiento SF6 Generación Versión encapsulada Pararrayos de sobretensión Ejecución MO

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SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS) Tipo

Función del pararrayo La función del pararrayo es la reducción de tensiones de maniobra internas y sobre tensiones atmosféricas externas de la red, a un cierto nivel asignado al nivel de aislante de la red.

Mantenimiento 1. 2. 3. 4. 5.

La humedad La pureza y la presión del gas SF6 La presión nominal de aislamiento Los puntos de actuación del densímetro La conexiones a tierra ( inspección visual)

Medidas preventivas para la seguridad del personal y las instalaciones Medidas para el personal encargado de dar servicio y mantenimiento a la subestación aislada en SF6.     

Uso Uso Uso Uso Uso

de de de de de

guantes resistentes a productos químicos. equipos de protección respiratoria. ropa de material resistente a productos químicos. lentes para protección de los ojos. calzado resistente a productos químicos.

Medidas de seguridad en la subestación aislada en SF6       

Prever áreas ventiladas. Medidas contra incendio. Evitar equipos o instalaciones que produzcan altas temperaturas. Salidas de emergencia. Evitar acumulación del SF6 en espacios cerrados. Instalaciones hidrosanitarias cercanas para atender al personal afectado. Disponer de equipos y accesorios adecuados para el manejo del SF6 y sus productos.

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Recipientes y espacio adecuados para el almacenamiento del SF y sus productos.

Otras medidas de seguridad  

Capacitación al personal para el manejo y desecho del gas y sus productos. Control del acceso a personal ajeno a la instalación.

Mantenimiento a subestación Blindada GIS El mantenimiento en las subestaciones Gis es muy reducido debido a que esta compuestas por envolventes herméticos, sumado a esto que el gas Hexafloruro de azufre es anti envejecimiento por ser un gas inherente y mu estable que no ataca a los materiales que están en contacto y tampoco los altera. Las probabilidades de perdida del SF6 al año es de1% por módulos. Estas perdidas pueden ser compensadas con el proceso de recuperación del SF6. Como se mencionaba anterior mente las subestaciones blindadas en gas requieren de un mínimo o prácticamente nada de mantenimiento esta es una de las ventajas considerables, pero sin embargo se pueden hacer verificaciones de rutina, estas verificaciones se pueden llevar a cabo con diferentes instrumentos al alcance de los los usuarios. Los instrumentos de verificación más comunes son: 1. -Medidor de humedad y punto de rocío del gas SF 6. 2. -Medidor de aire en el gas SF 6. 3. -Medidor de productos de descomposición del gas SF 6. Felipe Andrés Aguilera Bascuñant

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4. -Detector de fuga de gas SF 6. 5. -Equipo de recarga y evacuación de gas SF 6. Cada cuatro años se debe hacer muestreo:

los siguientes controles de

1. Comparar lectura del manómetro con la del manómetro patrón 2. Controlar contactos, ajustes y función de los manómetros o densímetros 3. Medir contenido de aire. 4. Medir contenido de acido, HF (Acido fluorhídrico).

Los cuidados de las subestaciones GIS depende una y exclusivamente de los usuarios, pero debe de tenerse en cuenta que las condiciones de higiene y seguridad industrial en el lugar de ubicación de la GIS.

Conclusión

En el informe ya presentado se puede concluir que las subestaciones GIS, reducen considerablemente el espacio requerido por los equipos eléctricos, mejoran la estética de la instalación y minimizan la probabilidad de averías ya que sitúan dentro de un edificio cerrado una serie de partes energizadas que normalmente están expuestas al medioambiente. Se pueden reducir considerablemente los espacios ya que GIS ocupa un 60% menos del espacio que requeriría una subestación convencional. Además son subestaciones confiables con muy poco mantenimiento de esta forma mejora la calidad de servicio.

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Bibliografía

Toda la información del el presente informe fueron obtenidas gracias una exhausta recolección de documentos y libros relacionados en base a las subestaciones blindadas en Gas SF6, la información obtenida fue resumida y modificada por el ejecutante del informe.

 Sitios de obtención de información:

 Formación de subestaciones blindadas de alta tensión, Manual AREVA  Ingeniero Julio Sosa Escalada. SUBESTACIONES ELECTRICASDE ALTA TENSION AISLADAS EN GAS  Curso de subestaciones blindadas.  Manual de AEG T&D.

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SUBESTACIÓNES ELÉCTRICAS BLINDADAS EN GAS (GIS)

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