EN APLICACIONES ELÉCTRICAS

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Proyección Electroluz USO DEL GAS SF6 EN APLICACIONES ELÉCTRICAS.
Transcripción de la presentación:

EN APLICACIONES ELÉCTRICAS USO DEL GAS SF6 EN APLICACIONES ELÉCTRICAS

Gas SF6: no toxico IEC 376 SF 0,25 MPa 6 5 ratones 79% vol. SF 6 21 % vol. O 2 Durante 24 horas no hay señales de intoxicación OK

Gas SF6 Es incoloro, inodoro, no tóxico e incombustible. Es 5 veces más pesado del aire. Tiene excelentes características dieléctricas. La capacidad dieléctrica es de 2.5 a 3 veces la del aire. Se utiliza también como medio aislante en transformadores de potencia y de instrumentación, conductos de barras y condensadores. Debido a su baja temperatura de ionización y su alta energía de disgregación posee excelentes propiedades de interrupción del arco. El Hexafluoruro de Azufre (SF6) es un gas inerte artificial que tiene excelentes propiedades de aislamiento, así como una estabilidad térmica y química excepcionalmente altas. Estas características le han conferido un amplio uso en interruptores tanto de Alta como de Media Tensión, mostrando en ambos casos un rendimiento y una fiabilidad muy elevados.

Gas SF6: Diagrama de Conductividad Eléctrica de algunos Materiales Carbón Agua de mar Agua de lluvia Porcelana Vidrio Temperatura 103 ° K 1 2 5 10 20 50

Tecnología SF6 Cuando se ioniza, el gas se vuelve en un plasma conductivo. Esto previene corrientes de chopping de valor significativo antes del cero de corriente (por ejemplo pequeñas sobretensiones). Las excelentes propiedades dieléctricas del SF6 permiten un rápido restablecimiento del aislamiento, en el instante inmediatamente después al cero natural de corriente. Muchos Países Europeos están orientados hacia la tecnología SF6 (Francia, Italia, España, etc.).

Gas SF6 Cada interruptor de media tensión en SF6 es equipado con filtros activos que absorben posible humedad liberada por los materiales aislantes. Los productos de descomposición por efecto de arco son absorbidos por medio de filtros. El interruptor en SF6 es un “aparato sellado por la vida” (promedio de vida útil de 20 años en condiciones normales de servicio) No hay gas y/ó productos de descomposición liberados en la atmósfera

SF6: Seguridad de Servicio El monitoreo del estado del gas permite: Control permanente del medio dieléctrico. Posibilidad de integrar el interruptor en sistemas de supervisión y control remoto. Operaciones de maniobras no causan significativas sobretensiones, por lo tanto: No hay necesidad de descargadores (sujeto a envejecimiento). No daños de materiales aislantes. No hay envejecimiento anticipado de materiales aislantes.

EFECTO INVERNADERO (Greenhouse Effect) 11

EFECTO INVERNADERO Tipo de Gas Contribución relativa al CH4 85-89 N2O CFC11,12 10-15 SF6 0,07 12

EFECTO INVERNADERO SF6 (Aplicaciones) Total SF6 (producción anual) Manufacturas Eléctricas 1/3 Usos Eléctricos 1/2 Otros usos 1/6 13

(Fuente: Solvay-Alemania producción 1995) EFECTO INVERNADERO (Fuente: Solvay-Alemania producción 1995) PRODUCCIÓN TOTAL : 800 Toneladas 200 100 250 100 50 50 50 Export Alemania Industria Eléctrica Vidrio Aeronáutica Transform. Pequeñas Ind. Prod. Níquel Prod. Magnesio 14

EFECTO INVERNADERO SF6 Equipamiento Eléctrico SF6 (%) (Fuente IEC 1634) Equipamiento MT 6 Equipamiento AT 94 SF6 Equipamiento Eléctrico SF6 (Kg.) Interruptor de 36 KV 0,5 Interruptor de HV 420 KV 500 15

EFECTO INVERNADERO En resumen, el SF6 utilizado en equipamiento eléctrico de potencia, puede ser sistemáticamente reciclado o reutilizado, por lo tanto la contribución del SF6 en el calentamiento global hasta el fin del próximo siglo no va ha aumentar más del 0,2%. 16

ANILLO de OZONO El anillo estratosférico de ozono (O3) se sabe que puede ser destruido por procesos catalizadores que involucran átomos de cloro, los cuales se originan a partir de la fragmentación radioactiva de compuestos de clorofluorcarbonados (CFC) El esquema de la reacción involucra al cloro (Cl) como catalizador reciclando sustancias tales como la descomposición del ozono (O3), en moléculas de oxigeno O2 y átomos de oxigeno O. Un proceso catalítico similar no existe con el átomo de Fluor (F), o con el gas CF4, por lo que el SF6 no contribuye a la destrucción de la capa de ozono. (Fuente IEC1634) 17

SF6 - Toxicidad El SF6 es incoloro, inodoro, no venenoso, no tóxico y no se acumula biológicamente. En caso de un arco interno, se producen algunos gases de descomposición, algunos son inertes como el CF4 y algunos otros tóxicos como el SO2, SOF2, HF y SF4. Como siempre, con fuertes olores (HF: ácido, SO2: picante, SOF2: huevos podridos), causan un olor el cual se detecta en muy bajas concentraciones en las cuales no hay riesgo para la salud. EL OLFATO GARANTIZA UNA PRUEBA VERDADERA DE ALTA SEGURIDAD, RASGO INDEPENDIENTE DE LAS MEDICIONES DEL EQUIPO 18

SF6 - Toxicidad – IEC 1634 En los casos estudiados de situaciones de fallas de arco interno, involucrando arcos descontrolados, en el interior de compartimentos en SF6, produciendo llamas a través de los flaps, mostraron que la concentración de los productos de descomposición por arco del SF6, permaneció por debajo de los limites admisibles para exposición momentánea. 19