Detección de Descargas Parciales en Sistemas GIS
Fundamentos de propagación, sensores UHF y verificación de sensibilidad
Contenido técnico basado en el material "Descargas Parciales – ¿Cómo se Detectan?" de Megger
Las Descargas Parciales (DP) son descargas eléctricas localizadas que se originan a partir de imperfecciones en el sistema de aislamiento de una subestación GIS (Gas Insulated Switchgear). Su detección temprana permite anticipar defectos antes de que deriven en una falla mayor. Este artículo resume, sin añadir información externa al material de referencia, los principios físicos de propagación de la señal de DP dentro de una GIS, las tecnologías de sensores UHF disponibles para su detección y el proceso de verificación de sensibilidad (calibración) que garantiza la fiabilidad de las medidas.
Cuando una Descarga Parcial es generada por una imperfección dentro de la GIS, esta emite ondas electromagnéticas transitorias. La envolvente metálica de la GIS actúa como una guía-ondas, conduciendo la propagación de dicha señal a lo largo del equipo.
Figura 1. Propagación de la señal de DP a través de la envolvente de la GIS, que actúa como guía-ondas (Megger).
Las señales de Descarga Parcial son de amplio espectro. A medida que se propagan por la GIS se produce una propagación compleja de las ondas, con efectos de atenuación y de reflexión, determinados principalmente por dos factores:
Figura 2. Influencia de la geometría de la GIS y de la superficie interior sobre la propagación y dispersión de la señal (Megger).
Estas características de propagación determinan directamente los requisitos de cualquier sistema de monitorización de DP en GIS:
Figura 3. Sensores UHF integrados detectando la señal generada por una Descarga Parcial en la GIS (Megger).
Existen distintas tecnologías de sensores UHF, cada una adecuada a diferentes condiciones de instalación, momento del ciclo de vida de la GIS y nivel de sensibilidad requerido.
Figura 4. Sensor UHF interior IFP1 de Megger (Gold Standard) (Megger).
Figura 5. Electrodo Bed Spring incrustado en brida y kit BSSA + IPU + FCU3 de Megger (Megger).
Figura 6. Sensores externos en brida, en configuración permanente (izquierda) y temporal (derecha) (Megger).
Figura 7. Sensores externos en ventana de la serie WS (WS80 / WS95 / WS140) de Megger (Megger).
Además de contar con los sensores adecuados, es imprescindible un proceso de calibración que verifique la sensibilidad real del sistema de monitorización instalado. Este proceso, de dos pasos, está descrito en los documentos CIGRE TBA 654 y CIGRE TF 15/33.03.05, y también es referenciado en el CIGRE TB del Working Group D1.66, "Requerimientos para sistemas de monitorización DP en sistemas aislados en gas (GIS)".
Un aspecto clave de las medidas no convencionales es que una señal UHF no puede convertirse directamente en un valor equivalente de carga en picoculombios (pC); ambas magnitudes no son directamente intercambiables.
Figura 8. Documentos de referencia CIGRE TBA 654 y CIGRE TF 15/33.03.05 sobre verificación de sensibilidad UHF y acústica en GIS (Megger).
Consiste en realizar medidas paralelas con métodos convencionales y no convencionales:
El objetivo es determinar qué tipo de impulso genera la misma amplitud y el mismo espectro de frecuencia que una señal real de DP.
Es importante señalar que estos resultados solo son válidos para el tipo específico de GIS, el tipo de sensor y el generador de impulso utilizados en la prueba.
Figura 9. Configuración de verificación en laboratorio: medida en paralelo de la señal real de DP (a) y de la señal inyectada (b) (Megger).
Para la inyección de la señal de calibración se emplea un generador de pulso UHF de alta precisión, cuya salida se expresa en mV o V (no en pC):
Figura 10. Generadores de pulso UHF de la Serie CAL 2/3 de Megger (Megger).
Una vez validado en laboratorio el tipo de impulso equivalente, la verificación en campo se realiza de la siguiente manera:
Criterios de aceptación del proceso:
Figura 11. Verificación en sitio (Paso 2): inyección de señal y comprobación de sensores a lo largo de la ruta de la GIS (Megger).
La detección fiable de Descargas Parciales en sistemas GIS depende de la combinación de dos elementos complementarios: una cobertura de sensores UHF adecuada a la geometría, superficie y accesibilidad de cada equipo, y un proceso riguroso de verificación de sensibilidad que confirme, tanto en laboratorio como en sitio, que el sistema instalado es capaz de detectar las señales relevantes a lo largo de toda la GIS. Ambos aspectos, sustentados en normativa CIGRE, constituyen la base técnica de los sistemas de monitorización de DP descritos en el material de Megger.