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__________________________________________________________________________________________ E T 45 11/1 13/10/04 E.T. 45.11/1 TRANSFORMADOR ELEVADOR BT/MT ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E.T. 45.11/1 TRANSFORMADOR ELEVADOR BT/MT YND11 FECHA DE APROBACIÓN: 13/10/04

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__________________________________________________________________________________________E T 45 11/1 13/10/04

E.T. 45.11/1TRANSFORMADOR ELEVADOR BT/MT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

E.T. 45.11/1

TRANSFORMADOR ELEVADOR

BT/MT YND11

FECHA DE APROBACIÓN: 13/10/04

__________________________________________________________________________________________E T 45 11/1 13/10/04

E.T. 45.11/1TRANSFORMADOR ELEVADOR BT/MT

Í N D I C E0.- REVISIONES................................................................................................................................................... 1

1. - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRANSFORMADOR..................................................................... 1

1.1. - CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................................................. 11.2. - CONDICIONES AMBIENTALES..................................................................................................................... 11.3. - CARACTERÍSTICAS NOMINALES................................................................................................................. 2

1.3.1. - Tensión Nominal y Tensión Máxima del equipamiento..................................................................... 21.3.2. - Potencia Nominal y Grupo De Conexión.......................................................................................... 21.3.3. - Calentamiento ................................................................................................................................... 21.3.4. - Niveles de Aislamiento ...................................................................................................................... 31.3.5. - Tomas Para Regulación de la Tensión.............................................................................................. 31.3.6. - Tensión de Cortocircuito................................................................................................................... 41.3.7. - Perdidas, Corriente en vacío y niveles de ruido ............................................................................... 41.3.8. - Aptitud Para Soportar Cortocircuitos............................................................................................. 4

1.4. - DETALLES CONSTRUCTIVOS ...................................................................................................................... 51.4.1. - Calidad de los Materiales ................................................................................................................. 51.4.2. - Núcleo y Arrollamientos.................................................................................................................... 51.4.3. - Sistema de Expansión del Aceite Aislante ......................................................................................... 61.4.4. - Pasatapas ........................................................................................................................................ 6

1.5. - CUBA Y TAPA ............................................................................................................................................ 71.6. - ACEITE AISLANTE...................................................................................................................................... 81.7. – ACCESORIOS ............................................................................................................................................. 8

1.7.1. - Indicador de Nivel de Aceite ............................................................................................................. 81.7.2. - Dispositivo de Llenado...................................................................................................................... 91.7.3. - Dispositivo de Vaciado y Toma de Muestras .................................................................................... 91.7.4. - Válvulas de Alivio de Sobrepresión................................................................................................... 91.7.5. - Dispositivo Sensor De Temperatura ................................................................................................. 91.7.6. - Dispositivo de Alojamiento del Sensor de Temperatura ................................................................... 91.7.7. - Terminales de Puesta a Tierra ........................................................................................................ 101.7.8. -Ruedas para el Desplazamiento ....................................................................................................... 101.7.9. - Placa de Características ................................................................................................................. 111.7.10. - Terminales de Cables AT.......................................................................................................... 11

1.8. - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES........................................................................................................ 121.8.1. - Dimensiones Máximas..................................................................................................................... 121.8.2. - Distancia entre Ejes de Pasatapas.................................................................................................. 12

1.9. - TROPICALIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y COLOR DE LA PINTURA ............................ 121.9.1. - Cincado ........................................................................................................................................... 131.9.2. - Pintura ............................................................................................................................................ 13

1.10. - EMBALAJE....................................................................................................................................... 131.11. - ENSAYOS ............................................................................................................................................ 14

1.11.1. -ENSAYOS DE TIPO....................................................................................................................... 151.11.2. - ENSAYOS ESPECIALES............................................................................................................... 171.11.3. - ENSAYOS DE RUTINA O INDIVIDUALES............................................................................. 171.11.4. -ENSAYOS DE RECEPCIÓN.......................................................................................................... 19

1.12. - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ...................................................................................... 21

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0.- REVISIONES

A continuación se indican los cambios sustanciales respecto a la versión anterior, a títuloinformativo y sin perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en la presente norma.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN xx DE OCTUBRE DEL 2xxx

APARTADO DESCRIPCIÓN

1.7.5 • Cambio de 220V a 230V

1. - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRANSFORMADOR

Las siguientes son las características de el transformador de potencia necesario para elevar latensión de 380 V a 6.3 kV para poder hacer la conexión con la red de MT de UTE existenteen la zona, y los ensayos de tipo, rutina y recepción que deben satisfacer.

El transformador deberá ser trifásico "tipo caseta", sumergido en aceite aislante mineral, parainstalación interior o exterior indistintamente, con dos arrollamientos, 50 Hz, serviciocontinuo, refrigeración natural (ONAN), tensión primaria máxima del equipamiento de 7,2kV y tensión secundaria máxima del equipamiento de 1,1 kV.

1.1. - CARACTERÍSTICAS GENERALES

En lo que respecta a las especificaciones que no se detallan a continuación, estetransformador se ajustará a lo dispuesto en las Normas IEC 76 e IEC 354.

1.2. - CONDICIONES AMBIENTALES

La atmósfera tiene una salinidad particularmente agresiva y característica de zonascosteras.

Pueden existir condiciones ambientales que provoquen condensación en superficies.

Los datos característicos serán los siguientes:

- temperatura media diaria máxima: 30°C- temperatura máxima: 40°C- temperatura mínima:

interior: -5°Cintemperie: -25°C

- humedad relativa ambiente máxima: 100%- altitud menor a: 1.000 m- nivel ceráunico: 45

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1.3. - CARACTERÍSTICAS NOMINALES

1.3.1. - Tensión Nominal y Tensión Máxima del equipamiento

Los valores de la tensión nominal (Un) de los arrollamientos y la tensión máximadel equipamiento (Um) serán los establecidos en la Tabla 1.

TABLA 1

Tensión nominal (Un)(kV)

Tensión máxima del equipamientoUm (kV)

0.400 1.16.3 7.2

1.3.2. - Potencia Nominal y Grupo De Conexión

La potencia nominal unitaria será: 1.250 kVA.

El grupo de conexión será YNd11 en todos los casos.

Las conexiones internas para lograr este grupo estará de acuerdo con las NormasIEC 76-4 e IEC 616.

El neutro del arrollamiento de alta tensión será accesible y dimensionado para lamisma tensión y corriente que las fases.

1.3.3. - Calentamiento

Los valores límites de calentamiento serán los especificados en la NormaIEC 76-2:

- aceite en la parte superior: 60°C- arrollamientos (valor promedio): 65°C

Además se deberá cumplir, en lo que al punto caliente se refiere, lo indicado en elAnexo A de la Norma IEC 354:

- la diferencia entre el calentamiento del punto caliente y el calentamientopromedio de los arrollamientos no deberá superar 13°C.

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1.3.4. - Niveles de Aislamiento

Se cumplirá lo especificado en la Norma IEC 76-3, teniendo en cuenta los valoresde la tensión máxima del equipamiento (Um) y los de la tensión soportada de losarrollamientos de alta y baja tensión, que figuran en la Tabla 2.

TABLA 2

Tensión máxima delequipamiento (Um)

(kVef)

Tensión soportada afrecuencia industrial, 1

min. (kVef)

Tensión soportada aimpulso 1,2/50µs

(kVcr)1.1 3 ---7,2 20 60

1.3.5. - Tomas Para Regulación de la Tensión.

Este transformador estará provisto de un dispositivo que permita variar la relaciónde transformación estando el transformador sin tensión.

Este dispositivo actuará sobre el arrollamiento de alta tensión. Su mando será detipo rotativo, accesible desde el exterior y estará ubicado sobre la tapa deltransformador. Para operarlo se deberá retirar una tapa plástica roscada a la deltransformador.

Las posiciones del conmutador se indicarán con números en sentido horario. Losnúmeros deberán ser grabados y pintados en forma claramente visible.

Se deberá poder bloquear el conmutador en cada posición de funcionamiento aefectos de evitar falsas maniobras.

El conmutador estará construido de forma tal que no sea posible colocarlo en unaposición intermediaria, con el fin de evitar falsas posiciones.

El conmutador deberá soportar el pasaje de corrientes permanentes asociadas al175 % del valor normal de la del transformador sin que se produzcansobrecalentamientos superiores a los admisibles.

Las posiciones de regulación serán nueve, con una extensión de tomas de ± 10 %con relación a la principal en pasos de 2.5 %.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para asegurar el buenfuncionamiento en el tiempo del conmutador especialmente en lo que se refiere ala estanqueidad del dispositivo y a los materiales empleados para evitar lapresencia de corrosión electroquímica.

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1.3.6. - Tensión de Cortocircuito

El valor de la tensión de cortocircuito nominal a la temperatura de referencia de75°C y para la corriente nominal definida por la toma principal, será 6 %

1.3.7. - Perdidas, Corriente en vacío y niveles de ruido

Las pérdidas en vacío y debidas a la carga, la corriente en vacío y los niveles deruido para el transformador (valores máximos), se indican en la Tabla 3.

TABLA 3

Potencianominal(kVA)

Pérdidasen vacío100% Un

(W)

Pérdidasdebidas ala carga a

75°C(W)

Niveles deruido

PotenciaAcústicadB(A)(*)

Corriente en vacíoa 100 % Un

(% de la corrientenominal)

1250 1550 13500 68 1,3

NOTAS(*) Valores calculados partiendo de medidas del nivel de presión acústica en lascondiciones establecidas en la Norma IEC 551.- No deberá haber condición de sobreexcitación mientras la relacióntensión/frecuencia sea menor o igual 1.05 veces la misma relación paracondiciones nominales

1.3.8. - Aptitud Para Soportar Cortocircuitos

Los transformadores deberán soportar sin daño los efectos de cortocircuitosexternos, siendo los valores de las sobrecorrientes y su duración los indicados enla Tabla 4.

TABLA 4

Potencia nominal(kVA)

Sobrecorriente (valor eficazsimétrico) expresada en múltiplo de

la corriente nominal (1)

Duración(s)

1.250 16,7 3

(1) La amplitud de la primera cresta de la corriente asimétrica de ensayo, sedeterminará según se indica en la norma IEC 76-5.

El cálculo de la temperatura alcanzada por los arrollamientos se efectuaráconforme se indica en la Norma IEC 76-5.

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1.4. - DETALLES CONSTRUCTIVOS

1.4.1. - Calidad de los Materiales

Todos los materiales usados en los equipos objeto de la presente norma seránnuevos y sin defectos o imperfecciones. Su calidad no será inferior a la siguiente:

- Chapas de acero ASTM A 283 Grado C- Fundición de acero ASTM A 27 Grado 65-35- Perfiles de acero ASTM A 36- Tubos de acero ASTM A 53 Tipo S o E- Tubos de cobre ASTM B 42 C-10200- Fundición de bronce ASTM B 584 Aleación C-90300 o

C-2300- Lamina de acero

al silicio ASTM A 345 A-665- Acero de alta resistencia ASTM A 225 Grado D- Bulones ASTM A 307 Grado B- Galvanizado ASTM A 123 Y 153- Cobre electrolítico Pureza mínima 99,90 % Conductividad no menor que 98% de la del cobre tipo recocido internacional (IEC 28).- Aluminio IEC 105- Aleación de aluminio IEC 114

1.4.2. - Núcleo y Arrollamientos

El núcleo de los transformadores será de chapa magnética de acero al silicio degrano orientado de características anti-envejecimiento, que podrá estar apilada oarrollada.Los arrollamientos serán de cobre electrolítico o aluminio y podrán estarconstituidos por bobinados en hélice o en banda. Tendrán aislación uniforme. Elaislamiento será de clase A según la norma IEC 85 o de mayor temperatura defuncionamiento.

La aislación del neutro de BT será la misma que la de los terminales de línea. Lasconexiones a los aisladores y conmutadores serán del tipo atornillado y provistosde dispositivos de bloqueos contra vibraciones.

El núcleo estará conectado eléctricamente a la tapa o a la cuba del transformadorpor medio de una conexión adecuada, fácilmente revisable mediante unaelevación de la tapa que permita el acceso a la mencionada conexión.

El diseño será tal que la parte activa pueda ser extraída conjuntamente con la tapade la cuba mediante izamiento de la misma.

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1.4.3. - Sistema de Expansión del Aceite Aislante

Los transformadores dispondrán de alguno de los siguientes sistemas deexpansión del aceite aislante:

a) Una cámara de aire bajo la tapab) Una cuba elástica de llenado integral

El sistema de expansión será adecuado y suficiente para que la cuba puedasoportar los efectos de una variación de temperatura del aceite aislante de 100°C,partiendo de una temperatura inicial de 20°C, sin que se produzcan deformacionespermanentes en la misma.

1.4.4. - Pasatapas

1.4.4.1. - Pasatapas de Alta Tensión

Los pasatapas de tipo enchufable cumplirán lo indicado en la norma de U.T.E.N.MA.20.07 y corresponderán a los tipos que se indican en la Tabla 5.

TABLA 5

Pasatapas de alta tensiónMáxima tensión delequipamiento

Um(kV) Norma Designación

7,2 N.MA.20.07 PE1S(conectador tipo C1S)

El transformador se suministrará sin descargadores de cuernos, salvo que seansolicitados explícitamente.

Para los transformadores con cámara de aire bajo tapa, los extremos inferiores delos pasatapas, para una temperatura del aceite de 0°C, deberán quedar sumergidosen el aceite aislante a una profundidad no inferior a 35 mm.

1.4.4.2. -Pasatapas De Baja Tensión

Los pasatapas de baja tensión cumplirán lo indicado en la DIN 42530 y loindicado en la norma de U.T.E. N.MA.20.07, de acuerdo a lo se indican en laTabla 6.

TABLA 6Pasatapas de baja tensión

Potencia nominal(kVA) Tensión secundaria

nominal (V)Designación según normaDIN 42530 o N.MA.20.07

1250 400 DT3150

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Los transformadores objeto de esta especificación técnica se suministrarán con lapieza de acoplamiento plana, tuercas y arandelas, según el caso. Todos lospasatapas de clase 1.1kV se suministrarán con sus paletas rectangulares deconexión de acuerdo a norma DIN 43675 según se indica:

DT1000: paleta EP1250DT2000: paleta FP2000DT3150: paleta FP3150

1.4.4.3. - Designación De Los Bornes

Mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de baja tensiónse designarán, de izquierda a derecha, por los símbolos siguientes:

2U-2V-2W

correspondiendo el símbolo N al borne del neutro.

Mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de alta tensiónse designarán, de izquierda a derecha, por los símbolos siguientes:

N-1U-1V-1W

correspondiendo el símbolo N al borne del neutro.

Todos los símbolos estarán marcados sobre la tapa de la cuba en forma indeleble,incluso a la intemperie, preferentemente en relieve y pintados de rojo. Tendránuna altura mínima de 20 mm y un ancho mínimo de 4 mm.

1.5. - CUBA Y TAPA

La parte activa de los transformadores estará contenida en una cuba cerrada en su partesuperior por una tapa abulonada a la misma.

La cuba deberá estar sólidamente construida, siendo capaz de soportar sindeformaciones permanentes la sobrepresión y el vacío que puedan producirse en lascondiciones extremas de servicio del transformador, y que se indican en el apartado 11de esta Norma, y los efectos del transporte por caminos en malas condiciones.

La base y los elementos de refrigeración estarán diseñados para que pueda moversefácilmente el transformador empleando una palanca y sin que se produzcan daños.

Sobre la tapa se dispondrán ganchos o cáncamos que permitan el desencubado deltransformador y la suspensión total del mismo con el aceite aislante incluido y de modoque en tiro vertical no sea necesario desmontar ninguna parte ni accesorio deltransformador.

Los cáncamos para elevación del transformador tendrán un agujero de 40 mm dediámetro como mínimo.

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La tapa de la cuba será horizontal y deberá sobresalir suficientemente del contorno de lacuba para evitar que el agua de lluvia se deposite en el borde de la junta deestanqueidad.

La cuba dispondrá en su parte inferior de algún tipo de guías que eviten el contactodirecto con el suelo mientras el transformador está en depósito.

Entre núcleo y fondo debe dejarse espacio suficiente para recoger los sedimentos.

1.6. - ACEITE AISLANTE

Las características del aceite nuevo, antes de llenar el transformador, serán las indicadaspara la clase I en la Norma IEC 296.

Los valores límite del aceite extraído del transformador, antes de someterse a cargaalguna, serán los indicados en la Tabla 7.

TABLA 7

Características Valor límite Método deensayo

Contenido en agua (mg/kg)N° de neutralización (mg KOH/g)Tensión interfásica (N/m.10-3)Factor de pérdidas dieléctricas a 90°C (tgδ)Tensión de ruptura dieléctrica (kV)PCB (Polychlorinated Biphemyl)

20 máx.0,03 máx.30 mín.0,015 máx.50 mín.0 ppm.

IEC 733IEC 296ISO 6295IEC 247IEC 156ASTM D4059

1.7. – ACCESORIOS

1.7.1. - Indicador de Nivel de Aceite

Los transformadores con cuba elástica de llenado integral no llevarán indicador denivel del líquido aislante.

Los transformadores con cámara de aire bajo la tapa llevarán dos indicadores delnivel de aceite colocados en las caras opuestas de mayores dimensiones de lacuba.

Estos indicadores llevarán una mirilla que permita observar el nivel de aceite atodas las temperaturas comprendidas entre 0°C y 100°C, así como una marca queseñale el nivel que corresponda a 20°C.

Si el cumplimiento de la guía de carga de los transformadores (norma IEC 354,anexo A), imposibilita en algún caso la colocación de este tipo de nivel podráutilizarse nivel de flotador.

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1.7.2. - Dispositivo de Llenado

Los transformadores llevarán sobre la tapa un dispositivo de llenado con roscaexterior de 1 pulgada, y serán provisto de tapa roscada. Este dispositivo estarásituado en el lado opuesto al dispositivo de vaciado.

1.7.3. - Dispositivo de Vaciado y Toma de Muestras

Los transformadores llevarán en la parte inferior de la cuba un dispositivo devaciado y toma de muestras consistente en un grifo con tapa metálica roscable decierre hermético de diámetro 1 pulgada. Este dispositivo irá colocado en la caralateral derecha mirando al transformador desde el lado de alta tensión.

1.7.4. - Válvulas de Alivio de Sobrepresión

Los transformadores irán provistos de una válvula de alivio de sobrepresión,situada sobre la tapa.

La sobrepresión de alivio de dicha válvula será de 25 kPa (0,25 bar) para cámarade aire bajo tapa y 20 kPa (0,2 bar) para cuba de llenado integral, con unatolerancia de ± 10 % y la sección de salida mínima será de 35 mm2.

Para el caso de que el diseño así lo requiera se admitirá que la sobrepresión dealivio de dicha válvula sea de 0,8 bar (tolerancia de ±10% del valor garantizado)en cuyo caso el ensayo de control de estanqueidad y de resistencia a sobrepresióny a vacío se ensayará con una sobrepresión del 40% mayor a la de alivio de laválvula (pto. 11.2.3)La dirección de salida de los gases será hacia la tapa.

1.7.5. - Dispositivo Sensor De Temperatura

Se suministrará un termómetro a cuadrante local indicador de la temperatura en elaceite del transformador en la parte superior de la cuba con un juego de contactosnormalmente abierto con capacidad de 5 A a 230 V CA y regulación del disparoentre 80 y 120 °C.Ilustrado en el dispositivo de alojamiento descrito en 8.6

1.7.6. - Dispositivo de Alojamiento del Sensor de Temperatura

En la parte superior de la tapa de la cuba, junto a los bornes de baja tensión ypróximo a un colector del radiador, si los hubiese, se colocará un dispositivo dealojamiento del sensor de temperatura, conforme se indica en la figura 1.

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1.7.7. - Terminales de Puesta a Tierra

Todas las cubas llevarán dos terminales de puesta a tierra, situadas en la parteinferior derecha de cada una de las caras de mayores dimensiones. Cada terminalestará previsto para prensar cable de cobre de 16-50 mm2 de sección y seráresistente a la corrosión.Los terminales de puesta a tierra estarán debidamenteseñalizados.

Soldado

Tubo de 31/37x167 long.

Fondo soldado

Junta de 31.5/37 Nx2 esp.

Tapón roscado con aroR1 x 16 DIN 910

3337

3

1.7.8. -Ruedas para el Desplazamiento

Todos los transformadores tendrán ruedas sin pestañas, orientables en dosdirecciones perpendiculares correspondientes a los dos ejes del transformador.

Las dimensiones de las ruedas y las distancias entre ejes serán las indicadas en laTabla 9.

TABLA 9Potenciasnominales

(kVA)

Diámetro dela rueda(mm)

Ancho de lallanta(mm)

Distancia entre ejes derodadura en las dosdirecciones (mm)

630 a 2000 125 40 670

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1.7.9. - Placa de Características

Todos los transformadores llevarán una placa de características. Esta placa debepoder fijarse con bulones metálicos a cualquiera de las dos caras de mayoresdimensiones del transformador. Para ello se colocarán, en ambas caras, lossoportes adecuados.

La placa de características estará constituida por un material resistente a laintemperie (p.e. acero inoxidable) y todas las inscripciones serán grabadas (no seadmiten placas con inscripciones pintadas o método similar).

Deberá contener las indicaciones siguientes:

- Transformador trifásico 50 Hz.- Nombre del fabricante.- Número de fabricación.- Año de fabricación.- Potencia nominal.- Tensiones nominales.- Corrientes nominales.- Símbolo del grupo de conexión o, en su caso, del grupo de conexiones.- Tensión de cortocircuito a corriente nominal y 75°C.- Tipo de refrigeración: ONAN.- Esquema de conexiones.- Nivel de aislamiento (a 50 Hz y a impulsos).- Peso total.- Peso del aceite aislante.- Calentamiento.- Sobrepresión y vacío que es capaz de soportar la cuba deltransformador.- Datos sobre tomas distintas de la principal:

a) Potencia.b) Tensión en vacío.c) Corriente.

- Fecha de vencimiento de la garantía.

Además se grabará también en la tapa del transformador, junto al neutro, laidentificación del fabricante y el número de fabricación.

1.7.10. - Terminales de Cables AT

Todos los transformadores vendrán acompañados por los terminales enchufablesde AT correspondientes al lado del cable, para cables de XLPE 95mm² AL y deacuerdo a la norma N.MA.20.07.

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1.8. - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

1.8.1. - Dimensiones Máximas

Las dimensiones máximas de los transformadores objeto de la presente Norma,incluidas las partes más salientes, serán las indicadas en la Tabla 10. En dichatabla se indican, además, los pesos máximos recomendados, incluyendo el aceiteaislante.

TABLA 10Potencia nominal

(kVA)Longitud

(mm)Ancho(mm)

Altura(mm)

Peso total(T)

1250 2200 1300 2200 4,400

1.8.2. - Distancia entre Ejes de Pasatapas

1.8.2.1. - Distancia entre Ejes de Pasatapas de Alta Tensión

La distancia entre ejes de pasatapas de alta tensión en su extremo superior será de275 mm.

La distancia mínima entre partes metálicas será de 220 mm. Sin embargo sepodrán acordar distancias menores, sujetas a confirmación por ensayo.

1.8.2.2. - Distancia entre Ejes de Pasatapas de Baja Tensión

La distancia entre ejes de pasatapas de baja tensión será como mínimo de 150mm.

1.9. - TROPICALIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y COLORDE LA PINTURA

Los transformadores y sus accesorios serán aptos para ser transportados, depositados yoperados bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantesy ambiente propicio a la propagación de hongos.

El proceso de tropicalización será responsabilidad del fabricante.

Las telas, corcho, papel etc. que deban protegerse por impregnación deberán tratarsecon un fungicida. No deben usarse telas impregnadas en aceite de linaza o barniz deaceite de linaza.

Las superficies y dispositivos externos de los transformadores y las internas que noestén sumergidas en el aceite aislante, llevarán una adecuada protección anticorrosiva,que será además resistente a la acción del aceite empleado.

En particular las superficies externas serán pintadas de acuerdo a lo especificado en elpunto 1.9.2 de la presente especificación.

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Los bulones y tuercas de fijación de la tapa del transformador, los herrajes de fijaciónde los aisladores pasantes y los soportes de los transformadores serán construidos dematerial resistente a la corrosión o cincados por inmersión en caliente, de acuerdo a loespecificado en el punto 10.1 de la presente norma.

1.9.1. - Cincado

Las superficies cincadas lo serán por inmersión en caliente en conformidad con laNorma N.MA.22.05 Cincado.

1.9.2. - Pintura

En cuanto a la pintura del transformador se procederá en todo de conformidad a lanorma N.MA.22.01 Pintura para transformadores.

El color de la pintura de la capa exterior será:

- para transf. de tensión 6,3 kV azul RAL 5001

1.10. - EMBALAJE

Cada transformador deberá entregarse dentro de una estructura de madera de forma talque el material resista sin daño alguno las solicitaciones a las que será sometido durantesu transporte o movimiento. Estas estructuras deberán confeccionarse de forma tal queno se desarmen o deformen por las solicitaciones mencionadas.El juego de conectores enchufables necesarios para cada uno de los transformadores,deberá entregarse embalado junto a cada transformador.

Cada estructura de madera deberá tener 3 tacos de apoyo, paralelos y equidistantes, de10cm de altura libre y de entre 10 y 14cm de ancho.

A cada estructura deberá colocársele 2 etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas enlados no opuestos, en las cuales deberá constar:

Descripción del materialNúmero de compra

Este embalaje deberá cumplirse, aún en el caso de que la entrega del material se efectúeen contenedores.

Además, deberán cumplirse las demás exigencias de embalaje establecidas en el PliegoParticular.

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1.11. - ENSAYOS

Las condiciones generales y procedimientos para efectuar los ensayos se ajustarán a loestablecido en la Norma IEC 76, excepto para aquellos en los que se indicaexpresamente la norma de aplicación.

Los valores obtenidos en los ensayos deberán corresponder a los solicitados ygarantizados por el fabricante y estarán comprendidos dentro de los límites de toleranciafijados en las normas referenciadas e indicados en la Tabla 11. Para el caso de laspérdidas en vacío y en carga, las tolerancias se medirán a partir de los mínimos entre losvalores declarados por el fabricante y lo establecido en la presente norma.

TABLA 11

MAGNITUDES TOLERANCIASRelación de transformación en vacíoen la toma principal.

Nota: Las tolerancias en otras tomasdeberán acordarse con el fabricante.

El menor de los dos valores siguientes:

1) ± 0,5 % de la relación especificada.

2) Un porcentaje de la relación especificada igual a± 1/10 de la tensión de cortocircuito real a la corrientenominal expresada en tanto por ciento.

Corriente en vacío + 30 % del valor especificado a tensión nominalPérdidas:a) Totales.b) Parciales.

+ 10 % de las pérdidas totales indicadas.+ 15 % de cada una de las pérdidas parciales indicadas,con la condición de que no se sobrepase la tolerancia delas pérdidas totales.

Tensión de cortocircuito:a) Para la toma principal.

b) Para tomas distintas de la principal.

± 10 % de la tensión de cortocircuito especificada paraesta toma.

± 11,25 % y ± 12,5 % de la tensión de cortocircuitoespecificada para la toma principal, en las tomas de± 2,5 % y ± 5 % respectivamente.

Nivel de ruido Ninguna tolerancia.Calentamiento. Ninguna tolerancia.

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1.11.1. -ENSAYOS DE TIPO

Se definirá en cada caso si se deben realizar todos o algunos de los ensayos detipo previstos, de acuerdo a los protocolos presentados por el fabricante.

En caso de falla de alguno de los ensayos realizados, se podrá admitir enpresencia del inspector designado, que el fabricante repare o modifique parte delequipo a efectos de someter el transformador nuevamente al ensayo no superado ya todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estarrelacionados con él.

En caso de obtener resultados satisfactorios en este segundo ensayo, deberánrealizarse todas las reparaciones o modificaciones del caso en todas las unidadesdel mismo modelo.

En caso de que el transformador vuelva a fallar durante el segundo ensayo, seconsiderará rechazada la partida.

Se dejará constancia en los protocolos de ensayo de las eventuales fallas ocurridasdurante los ensayos de tipo así como las correcciones que se efectúen.

Se efectuarán sobre uno de los transformadores que componen el lote.Comprenden los siguientes:

1.11.1.1 ENSAYO DE CALENTAMIENTO.

Se realizará este ensayo de acuerdo a lo establecido en la IEC 76

1.11.1.2 ENSAYO DE TENSIÓN DE IMPULSO TIPO RAYONORMALIZADO.

Se realizará este ensayo de acuerdo a lo establecido en la IEC 76

1.11.1.3 ENSAYOS DE CONTROL DE ESTANQUEIDAD Y DERESISTENCIA A SOBREPRESIÓN Y A VACÍO.

Estos ensayos se realizan a temperatura ambiente.

a) Ensayo de resistencia y de estanqueidad a la sobrepresión.

Se someterá el transformador a la siguiente sobrepresión:

- con cuba elástica de llenado integral: 250 mbar- con cámara de aire bajo tapa: 350 mbar

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Esta sobrepresión se aplicará por un medio apropiado que aumenteprogresivamente de cero al valor indicado, manteniendo luego este valor durante30 min verificándose durante este tiempo la ausencia de fugas por cualquiermedio apropiado, y que al final del ensayo no hayan aparecido deformacionespermanentes en el transformador.

b) Ensayo de resistencia al vacío, sólo para transformadores con cámara de airebajo tapa.

Se someterá el transformador a un vacío de 500 mbar, que se aplicará por unmedio apropiado desde la presión atmosférica hasta el valor de ensayo. Alcanzadoeste valor se mantendrá durante 1 min. y a continuación se llevará eltransformador a la presión atmosférica, verificando que no hayan aparecidodeformaciones permanentes.

c) Evaluación

Se comprobará que las deformaciones permanentes producidas no son superioresal 0,3 % de la mayor dimensión del elemento comparado sin que además el nivelde aceite, si lo hubiera, descienda del mínimo establecido.

Cuando esta deformación sea superior, se repetirán los ensayos tomando comodimensión inicial la que tuviera el elemento después de la primera aplicación. Laduración de los ensayos en este caso será sólo de 1 min., transcurrido el cual secomprobará que la deformación no es superior al 0,3 % .

1.11.1.4 ENSAYOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE AISLANTE

Se verificará que se cumplan con los valores límite de la Tabla 7.

1.11.1.5 ENSAYO DE CALIDAD DEL CINCADO (ASTM A 123 Y ASTM A153).

1.11.1.6 ENSAYOS DE LA PINTURA.

Los ensayos de tipo de la pintura son los establecidos en la norma N.MA.22.01Pintura para transformadores.

1.11.1.7 MEDIDA DEL NIVEL DE RUIDO.

Este ensayo de realizará de acuerdo a la norma IEC551, comprobándose que noson superados los valores máximos establecidos en la tabla 3 de la presentenorma.

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1.11.1.8 VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LOS PLANOSCONSTRUCTIVOS PRESENTADOS POR EL FABRICANTE.

Se verificará la conformidad con los planos constructivos presentados ante UTEprevio a la fabricación.

1.11.1.9 APTITUD PARA SOPORTAR CORTOCIRCUITOS.

Este ensayo se realizará de acuerdo a la IEC76-5, utilizando una fuente trifásica.

1.11.2. - ENSAYOS ESPECIALES

Se efectuarán previo acuerdo con el fabricante. Estos ensayos se realizarán deacuerdo a las normas IEC296, IEC76 e IEC 354 según corresponda, ycomprenden los siguientes:

1.11.2.1 ENSAYO DE IMPULSO CON ONDA CORTADA.

1.11.2.2 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS(tg δ).

1.11.2.3 MEDIDA DE LA IMPEDANCIA HOMOPOLAR.

1.11.2.4 MEDIDA DE LOS ARMÓNICOS DE LA CORRIENTE EN VACÍO.

1.11.2.5 MEDIDA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL CALENTAMIENTODEL PUNTO CALIENTE Y EL CALENTAMIENTO MEDIO DE LOSBOBINADOS (IEC 354).

1.11.3. - ENSAYOS DE RUTINA O INDIVIDUALES

Serán efectuados por el fabricante sobre cada uno de los transformadores quecomponen un lote, debiendo facilitar a UTE los correspondientes protocolos antesde realizarse los ensayos de recepción. Se realizarán conforme a lo establecido enla presente norma y a la IEC76.

Comprenden los siguientes:

1.11.3.1 MEDIDA DE LA RESISTENCIA ÓHMICA DE LOSARROLLAMIENTOS EN LA TOMA PRINCIPAL, REFERIDA A 75°C.

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1.11.3.2 MEDIDA DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN CADATOMA Y VERIFICACIÓN DEL GRUPO DE CONEXIONES.

1.11.3.3 MEDIDA DE LAS PÉRDIDAS Y DE LA CORRIENTE EN VACÍO ATENSIÓN NOMINAL Y EN LA TOMA PRINCIPAL.

1.11.3.4 MEDIDA DE LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LATOMA PRINCIPAL, REFERIDAS A 75°C.

1.11.3.5 MEDIDA DE LA TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LA TOMAPRINCIPAL, REFERIDA A 75°C.

1.11.3.6 ESTANQUEIDAD.

Para la realización de este ensayo se someterá a la cuba a una sobrepresión de0.250 o 0.350 bar en el caso de transformadores de cuba elástica o de cámara deaire respectivamente, por un período de 30 minutos.

Para que este ensayo se considere satisfactorio, se comprobará la ausencia defugas y que no se produzcan deformaciones permanentes.

1.11.3.7 ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIAINDUSTRIAL.

1.11.3.8 ENSAYO DE TENSIÓN INDUCIDA.

1.11.3.9 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONMUTADORDE TOMAS Y DE LOS ACCESORIOS.

1.11.3.10 ENSAYO DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE.

1.11.3.11 VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PINTURA.

La verificación de la pintura se realizará de acuerdo a lo establecido en laN.MA.20.01

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1.11.4. -ENSAYOS DE RECEPCIÓN

Salvo acuerdo en contrario, los ensayos a efectuar en la recepción detransformadores se llevarán a cabo en los laboratorios del fabricante.

UTE podrá optar por designar un inspector que presenciará los ensayos de rutina opor repetir estos ensayos, en las mismas condiciones que la primera vez, sobre unamuestra tomada de la partida, en presencia del inspector designado.

La elección de las muestras se realizará en función de los distintos ensayos,tomando en cuenta en cada lote de transformadores los de las mismascaracterísticas nominales, de acuerdo a lo establecido en los puntos siguientes.Sobre los transformadores de la muestra, UTE tendrá derecho a realizar todos losensayos de rutina, y sobre una unidad los de tipo, salvo que para estos últimosexista acuerdo diferente entre fabricante y UTE. En el caso de la mencionadaunidad, se elegirá aquella de la muestra cuyas pérdidas totales sean máximas.

Para los ensayos de rutina de medidas se verificará la coincidencia de los valoresobtenidos con los que constan en los protocolos de ensayos realizados por elfabricante.

Si para alguna de las medidas se presentara una diferencia mayor de un 3 % (10 %para medida de corriente de vacío) se repetirán los ensayos de rutina en presenciadel inspector de UTE sobre todos los transformadores de la partida.

De acuerdo al grupo de ensayos a realizar se determinará el tamaño de la muestrasegún la tabla 12, además si el número de unidades indicado para la muestraresultase superior al del lote, entonces se ensayará todo él.

TABLA 12Tamaño del lote (número de

unidades)Tamaño de la

muestra (númerode unidades)

Núm. deaceptación

Núm. derechazo

1-50 5 0 151-90 8 0 191-150 13 0 1151-280 20 0 1281-500 32 0 1501-1200 50 0 1

Se considerará aceptable el lote en cuestión, cuando no se halle defecto alguno enlas unidades de la correspondiente muestra. El lote será rechazado si se halla undefecto o más.

En caso de rechazo del lote por algún defecto detectado en los ensayos de tipo,UTE podrá aceptar las unidades de dicho lote, previo ensayo de cada una de ellasrealizado a cargo exclusivo del fabricante, rechazándose definitivamente las quepresenten algún defecto.

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1.11.4.1- ENSAYOS DEL GRUPO A

La comprobación visual y dimensional de los materiales a recibir, como laconcordancia con los planos aprobados se podrá realizar al 100% de lostransformadores presentados para la recepción, quedando a exclusivo criterio deUTE la extensión de la muestra a ser comprobada.

1.11.4.2- ENSAYOS DEL GRUPO B

Para comprobar las características del aceite aislante de los transformadores, seagruparán todos los distintos tipos de transformadores a recibir en un único lote yse seleccionará una muestra con una cantidad mínima de 8 elementos para laprueba de rigidez dieléctrica del aceite y para una unidad se realizará el ensayo detgδ.

1.11.4.3- ENSAYOS DEL GRUPO C

En este grupo de ensayos, para la elección de las muestras se considerarán comolote al conjunto de los transformadores a entregar con iguales característicasnominales. La cantidad de elementos de la muestra son los que figuran en la tabla12.

En este grupo de ensayos de recepción se realizarán los siguientes ensayos:a) Verificación del funcionamiento del conmutador.b) Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos.c) Medida de la relación de transformación y grupo de conexión.d) Medida de las pérdidas.e) Medida de la tensión de cortocircuito.f) Ensayo de estanqueidad.g) Verificación de las superficies cincadas según N.MA.22.05h) Ensayo de verificación de la pintura, de acuerdo a la N.MA.22.01.

1.11.4.4- ENSAYOS DEL GRUPO D

En este grupo de ensayos, para la elección de las muestras se considerarán comolote al conjunto de los transformadores a entregar con iguales característicasnominales, tomándose una muestra con un mínimo de 13 elementos.

En este grupo de ensayos de recepción se realizarán los siguientes ensayos:a) Tensión aplicada a frecuencia industrial.b) Tensión inducida.

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1.12. - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS GENERALES:

1. País de origen:

2. Fabricante:

3. Cumple norma de UTE:

Tipo de transformador Norma deUTE

Cumple No cumple

6.3/0.4 YNd11 E.T.Cincado N.MA.22.05Pintura N.MA.22.01

4. Localidad de inspección:

5. Puerto de embarque:

6. Plazo de garantía 2 años: SI_____ NO_____

7. Modelo según fabricante:

DATOS ELÉCTRICOS:

1. Frecuencia 50Hz: SI_____ NO_____

2. Relación de transformación en vacío (kV/kV) en el punto medio:

Relación Marque lo que corresponda

6.3/0.40

3. Posee 9 puntos de regulación en pasos de +/-2.5% : SI_____ NO_____

4. Tipo de conexión YNd11 para todas las potencias : SI_____ NO_____

5. Variación máxima de temperatura respecto a la ambiente en:capa superior del aceite menor a 60ºC: SI_____ NO_____arrollamientos valor medio menor a 65ºC: SI_____ NO_____

6. Potencia nominal ONAN:

Potencia (kVA) Marque lo que corresponda

1250

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7. Cumple niveles de aislamiento:

A) Arrollamiento de alta tensión: SI_____ NO_____

Tensión nominalprimariaequipamiento (Un)(kV)

Tensión máximadel equipamiento(Um) (kVef)

Tensión soportadaa frecuenciaindustrial, 1 min(kVef)

Tensión soportada aimpulso 1,2/50µs(kVcr)

6.3 7,2 20 60

B) Arrollamiento de baja tensión: SI_____ NO_____

Tensión nominalsecundaria equipamiento(Un) (kV)

Tensión máximadel equipamiento(Um) (kVef)

Tensión soportada afrecuencia industrial, 1min (kVef)

0,4 1,1 3

8. Cumple que la tensión de cortocircuito en tap principales es 6% : SI_____ NO_____

9. Las pérdidas, niveles de ruido y corrientes de vacío son inferiores a las indicadas enla siguiente tabla: SI_____ NO_____

Potencianominal(kVA)

Pérdidas envacío 100%Un (W)

Pérdidas encarga a75°C (W)

Nivel de ruidoPot. AcústicadB(A)

Corriente envacío (% de la In)(100% Un)

1.250 1.550 13.500 68 1.3

10. Valor de pérdidas en vacío (W):

11. Valor de pérdidas debidas a la carga (W):

12. Nivel de ruido (dB):

13. Corriente de vacío (% de la nominal):

14. Cumple que la corriente de cortocircuito soportada 3s sea al menos 16.7 veces:

SI_____ NO_____

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15. Cumple el regulador con soportar una corriente permanente de 175% de la corrientenominal del transformador:

SI_____ NO_____

16. Los pasatapas de AT cumplen con la siguiente tabla:

SI_____ NO_____

Potencia nominal(kVA)

Tensión máxima delEquipamiento(kV)

Norma Designación

1.250 7,2 N.MA.20.07 PE1S(conectador tipo C1S)

17. Los pasatapas de BT cumplen con la siguiente tabla:SI_____ NO_____

Potencianominal(kVA)

Pasatapas de baja tensión

Tensiónsecundaria(V)

Norma Designación Paletas deconexión

DIN 436751250 400 DIN42530 DT3150 FP3150

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1. Cumple con las dimensiones y pesos máximos de la tabla: SI_____ NO_____

Potencianominal(kVA)

Longitud(mm)

Ancho(mm)

Altura(mm)

Pesototal(kg)

1.250 2.200 1.300 2.200 3.400

2. Longitud (cm):

3. Ancho (cm):

4. Altura (cm):

5. Peso total (kg):

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6. Peso del aceite (kg):

7. Peso del núcleo (kg):

8. Peso de los arrollamientos (kg):

9. Sistema de expansión del aceite aislante:

Sistema Marque lo que correspondaCámara bajo tapaCuba elástica de llenado integral

10. El transformador soporta una sobrepresión de 250mbar en el de cuba elástica o de350mbar en los de cámara de aire:

SI_____ NO_____

11. Cumple el color del transformador la siguiente tabla: SI_____ NO_____

Tensión primaria Color6.3 kV azul RAL 5001

ACCESORIOS:

Los transformadores trifásicos de cámara de aire poseen dos indicadores del nivel deaceite:

SI_____ NO_____

2. Dispositivo de llenado con rosca exterior de 1”: SI_____ NO_____

3. Dispositivo de vaciado y toma de muestras de 1”: SI_____ NO_____

4. Válvulas de alivio de sobrepresión de 0,25 bar para transformadores con cámara deaire bajo tapa y 0,2 bar para transformadores con cubas de llenado integral:

SI_____ NO_____

5. Dispositivo sensor de temperatura para todos los transformadores:SI_____ NO_____

6. Terminales de puesta a tierra para prensar conductores de 16 a 50mm² de Cu:SI_____ NO_____

7. Ruedas para desplazamiento conforme a la siguiente tabla:SI_____ NO_____

9. Placa características de acuerdo a especificación: SI_____ NO_____

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10. Terminales enchufables de acuerdo a N.MA. 20.07: SI_____ NO_____

ENSAYOS DE TIPO:

Cumple ensayo de calentamiento: SI_____ NO_____

Cumple ensayo de impulso tipo rayo normalizado: SI_____ NO_____

Cumple ensayo de estanqueidad y de resistencia a sobrepresión y vacío: SI_____ NO_____

Cumple ensayo de características de los aceites aislantes:

SI_____ NO_____

Cumple ensayo de calidad de cincado: SI_____ NO_____Cumple ensayo de medida de nivel de ruido:SI_____ NO_____

Cumple ensayo de aptitud a soportar corriente de cortocircuito:SI_____ NO_____

Ensayos de pintura:

Cumple ensayos de niebla salina ASTM B 117 - 90: SI_____ NO_____

Cumple ensayos de humedad: SI_____ NO_____

Cumple ensayos de adherencia: SI_____ NO_____

Cumple ensayos de brillo: SI_____ NO_____

Cumple ensayos de resistencia al aceite aislante: SI_____ NO_____

...............................................Firma de Ingeniero Responsable

No se admitirán desviaciones a los valores declarados en esta Planilla de DatosGarantizados