Ventajas Competitivas en Transformadores Tipo Seco de Media Tension [Modo de Compatibilid
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VENTAJAS COMPETITIVAS EN TRANSFORMADORES TIPO SECO
DE MEDIA TENSION
TEMARIO
1.- Introducción
2.- Tipos de transformadores en redes de distribución
eléctrica.
3.-Norma de referencia para fabricación de 3.-Norma de referencia para fabricación de
transformadores tipo seco
4.- Tipos y clase de aislamiento
5.- Instalación en base a la NOM-001-SEDE-2005
6.- Ventajas competitivas
VENTAJAS COMPETITIVAS EN TRANSFORMADORES TIPO SECO
DE MEDIA TENSION
1.- Introducción
En la actualidad todo desarrollo de un sistema de distribución
eléctrica depende de tomar en cuenta desde su planeación factores
importantes como son: el costo beneficio, la garantía de
condiciones seguras con un mínimo de riesgos para el ser humano
y para el medio ambiente, así como la eficiencia energética para el y para el medio ambiente, así como la eficiencia energética para el
ahorro de energía.
El elegir los transformadores adecuados para dicho desarrollo
influye en el éxito del proyecto.
Los transformadores de distribución tipo seco de media tensión son
una buena opción y presentan demasiadas ventajas competitivas
con los inmersos en liquido aislante.
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2.- Tipos de transformadores en redes de distribución eléctrica
Existen diferentes criterios para clasificar los tipos de transformadores utilizados en
las redes de distribución eléctrica, los mas usuales son los siguientes:
a) Por operación: Distribución y potencia
b) Por número de fases: Monofásico o trifásico
c) Por su utilización: Para generador, Transformadores de subestación,
transformadores de distribución, especiales (para rectificador, horno de arco
eléctrico, para fuentes de C. D., etc.), Transformadores de instrumentos.
d) Por la construcción o forma de núcleo: Enrollado, de columna, etc.
e) En función de las condiciones de servicio: Uso interior y uso a la interperie.
f) En función de los lugares de instalación: Poste, pedestal, subestación, sumergible.
g) De acuerdo al tipo de enfriamiento: Sumergidos en aceite y los tipo seco.
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3.- �orma de referencia para fabricación de
transformadores tipo seco
La norma Mexicana para fabricación de transformadores tipo seco
es la NMX-J-351-ANCE-2008 “Transformadores de distribución y es la NMX-J-351-ANCE-2008 “Transformadores de distribución y
potencia tipo seco – Especificaciones”
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4.- Tipos y clase de aislamientos
Las clases de aislamiento según su temperatura de operación más
significativas para la fabricación de transformadores son las
siguientes: Clase Y.- Hasta 90 ºC
Clase A.- Hasta 105 ºC
Clase E.- Hasta 120 ºCClase E.- Hasta 120 ºC
Clase B.- Hasta 130 ºC
Clase F.- Hasta 155 ºC
Clase H.- Hasta 180 ºC
Clase C.- Arriba de 180 ºC
La clase H de aislamiento es una de las más utilizada para fabricación de transformadores
tipo seco de media tensión con elevación de temperatura de 150ºC.
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5.- Instalación en base a la �OM-001-SEDE-2005
Con la finalidad de garantizar condiciones seguras en el diseño y
desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en las que se
incluyen transformadores, la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones incluyen transformadores, la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones
eléctricas” en su articulo 450 “Transformadores y bovedas para
transformadores” establece los lineamientos a seguir para garantizar
el funcionamiento seguro y correcto de estos equipos.
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6.- Ventajas competitivas
A continuación describimos algunas de las ventajas competitivas
en cuanto a operación, costo, riesgos de seguridad y hacia el
medio ambiente que se tiene entre los transformadores de
distribución de media tensión inmersos el liquido aislante (ONAN)
y los tipo seco (AA) tanto impregnados al vacío con una capa de y los tipo seco (AA) tanto impregnados al vacío con una capa de
barniz como tipo encapsulado.
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6.1.- Libre de mantenimientos
No requiere de mantenimientos complicados para asegurar su
funcionamiento, como son monitoreos de muestras de liquido aislante de
forma periódica para evaluar su estado, servicios de refiltrado del líquido
aislante cuando se requiera, reparación de fugas, daños de funcionamiento de
accesorios como nivel de liquido aislante, válvulas de sobrepresión,
manómetros, etc.manómetros, etc.
PLAN DE TRABAJO RUMBO A LA MEJORA CONTINUA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y LABORATORIO DE PRUEBAS
6.2.- Riesgos en caso de falla
-No se tienen riesgos de derrames de líquidos que puedan contaminar el medio
ambiente y que generen sanciones por parte de personal de ecología.
-No existen riesgos de incendio en caso de falla eléctrica, ya que en su mayoría los
aislamientos tienen la propiedad de ser auto extinguibles al fuego y evitan la
propagación del mismo.
- Por la composición de sus materiales aislantes resisten temperaturas más altas.- Por la composición de sus materiales aislantes resisten temperaturas más altas.
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6.3.- Facilidades en la instalación
-Para su instalación no requieren de fosa para la preservación de líquidos.
-Requieren de un menor espacio
-En algunas capacidades pueden estar integrados dentro de una subestación compacta.
-Simplifican las obras civiles en comparación con los tipo ONAN, su instalación eléctrica es
menos compleja por la ausencia de accesorios (nivel de aceite, manometros, bucholz)
-Por la forma en que esta construido el transformador en sus componentes individuales -Por la forma en que esta construido el transformador en sus componentes individuales
(gabinete, bases) facilita maniobras en lugares con espacios reducidos, ya que se puede
desarmar y armar con facilidad.
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6.4.- Costos de mantenimiento
-Menor costo de mantenimiento en los gastos globales de una
instalación de distribución eléctrica, ya que solo requiere limpieza
de polvo y reapriete de tornillería esporádicamente.
-La prima de seguro contra siniestros se reduce a más de un 30 % -La prima de seguro contra siniestros se reduce a más de un 30 %
en comparación con los tipo ONAN
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6.5.- Confiabilidad
-Debido a una mayor masa en su conjunto núcleo bobinas que
los tipo ONAN su constante de tiempo es muy superior por lo
que soporta mejor las descargas de corta duración.
-En los tipo encapsulado, la resistencia a los esfuerzos
electromecánicos generados por un corto circuito es mayor a la
de los tipo ONAN.
-Se pueden apreciar mejor el conjunto interno y sus
componentes en los secos tipo VPI para evaluar daños en caso
de fallas.
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6.6.- Versatilidad en los diseños
-Se pueden diseñar con acometidas aéreas y subterraneas
-Fácil de Armar y desarmar para movimientos y
adaptaciones en espacios reducidos
-Su sistema de aire forzado es menos complejo de instalar
que en los tipo ONAN.
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Esperamos que esta información les sea de utilidad para la
planeación, diseño y desarrollo de sus instalaciones eléctricas
Agradecemos a todos de su fina y amable atención
Atentamente
SUS AMIGOS DE ZETRAK, S. A. DE C. V.