Publicación: Montaje y comprobación del método de tendencia a la gasificación de líquidos aislantes bajo condiciones de estrés térmico (stray gases) de acuerdo a la norma ASTM d7150-13(2020)
dc.contributor.advisor | Vidal Durango, John Víctor | |
dc.contributor.author | Restrepo Pretelt, Duban Javier | |
dc.contributor.jury | Pérez Sotelo, Dairo Enrique | |
dc.contributor.jury | Pinedo, José | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T19:22:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T19:22:12Z | |
dc.date.issued | 2024-07-23 | |
dc.description.abstract | Los transformadores sumergidos en aceite son esenciales para conectar distintos niveles de tensión, y su fiabilidad es clave para la estabilidad del sistema eléctrico. Los fallos en estos transformadores pueden interrumpir la red de distribución, impactando la producción industrial y la vida cotidiana. Estos fallos generan gases como H₂, O₂, N₂, CO, CO₂, CH₄, C₂H₆, C₂H₂ y C₂H₄. El CIGRE define los gases de dispersión como aquellos formados en aceites a temperaturas entre 90 y 200 °C. Analizando la concentración de estos gases disueltos en el aceite, se puede evaluar el estado del transformador. En este estudio, se realizó el proceso de montaje y comprobación del método de tendencia a la gasificación de líquidos aislantes bajo condiciones de estrés térmico (Stray Gases) según la norma ASTM D7150-13(2020), para determinar la propensión de diferentes muestras de aceite a producir gases a bajas temperaturas. Se realizó una revisión exhaustiva de las normas ASTM D7150-13(2020) y ASTM D-3612-02(2017) para guiar el proceso de montaje y comprobación del proyecto. Tras la planificación detallada, se adquirieron los materiales y equipos necesarios y durante el montaje, se siguió el método A de la norma ASTM D7150-13(2020). El análisis de gases disueltos en aceite se efectuó siguiendo el método C de la norma ASTM D-3612- 02(2017) se seleccionaron tres muestras de aceite dieléctrico con diferentes fallas para el respectivo análisis. Los resultados mostraron que el montaje y comprobación del método de tendencia a la gasificación de líquidos aislantes bajo estrés térmico según la norma ASTM D7150- 13(2020) permitió determinar la producción de gases a bajas temperaturas en muestras de aceite dieléctrico. Se identificó la producción de gases en muestras de verificación y de un transformador con falla térmica de bajo rango, sin embargo, una muestra con falla por descargas de alta energía no fue válida para este método debido a la presencia de acetileno. El cumplimiento riguroso de la norma demostró ser efectivo para evaluar la propensión de las muestras de aceite a producir gases a bajas temperaturas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Químico(a) | |
dc.description.modality | Pasantías | |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 Objetivo general | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Objetivos específicos | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. MARCO TEÓRICO | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Transformador de potencia | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2 Vida útil del transformador | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 Aceite aislante | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.1 Tipos de aceites aislantes | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2 Degradación del aceite dieléctrico | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.3 Presencia de lodo en el aceite | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.4 Vida útil de un aceite aislante | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.3 Papel aislante | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.3.1 Degradación del papel aislante | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.4 Análisis de gases disueltos (ADG) | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.4.1 Tipos de fallas identificados por ADG | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. METODOLOGÍA | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1 Revisión de las normativas y estándares | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.2 Planificación y adquisición de recursos | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.3 Montaje según el procedimiento establecido | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.4 Análisis de las muestras de aceite | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.5 Comparación de los resultados con los criterios de la norma ASTM D-7150-13(2020) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2 Equipos, reactivos y materiales requeridos para llevar a cabo el montaje | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.1. Equipos | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.2 Reactivos | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.3 Materiales | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3 Muestras de aceite dieléctrico para el análisis de gases disueltos | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.1 Muestra de aceite de verificación | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.2 Muestra de aceite de un transformador con falla por descargas de energía alta | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.3 Muestra de aceite de un transformador con falla térmica de bajo rango (por debajo de 300 ° C) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4 Procedimiento del montaje según la Norma ASTM D-7150-13(2020) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4.1 Filtración de la muestra de aceite | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4.2 Llenado de las jeringas | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4.3 Purga con los gases (nitrógeno seco y aire seco) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4.4 Enfriamiento de las jeringas | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4.5 Análisis de gases disuelto en aceite dieléctrico | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.5 Límites de detección según la norma ASTM D-7150-13(2020) | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 Análisis de gases disueltos de la muestra de aceite de verificación | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 Comparación de los resultados obtenidos con los criterios establecidos en la norma ASTM D7150-13 (2020) para muestra de aceite de verificación | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 Análisis de gases disueltos de la muestra de aceite de un transformador con falla por descargas de energía alta | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4 Comparación de los resultados obtenidos con los criterios establecidos en la norma ASTM D7150-13 (2020) para la muestra de aceite de un transformador con falla por descargas de energía alta | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5 Análisis de gases disueltos de la muestra de aceite de un transformador con falla térmica de bajo rango (por debajo de 300 ° C) | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6 Comparación de los resultados obtenidos con los criterios establecidos en la norma ASTM D7150-13 (2020) para la muestra de aceite de un transformador con falla térmica de bajo rango (por debajo de 300 ° C). | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. REFERENCIAS | spa |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/home | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8441 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Química | |
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dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2024 | |
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dc.subject.keywords | Transformers | eng |
dc.subject.keywords | Dielectric oil | eng |
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dc.subject.proposal | Transformadores | spa |
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