Resumir
El análisis de gases disueltos (DGA) ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la evaluación del estado del transformador. Los métodos tradicionales implican el muestreo periódico de aceite y el análisis de laboratorio, lo que proporciona instantáneas del estado del transformador. Sin embargo, estos métodos requieren mucho tiempo, mano de obra y solo ofrecen datos intermitentes. Aquí es donde Sistemas de monitoreo de DGA en línea Revolucionar el proceso. Este blog tiene como objetivo explorar las ventajas de las aplicaciones DGA en línea.

La ciencia del análisis de gases disueltos
El aceite de un transformador de potencia no solo actúa como aislante, sino también como refrigerante. A medida que el transformador funciona, las tensiones térmicas y eléctricas pueden provocar que el aceite y el papel aislante se descompongan, generando gases disueltos característicos. Estos gases, entre ellos el hidrógeno (H2), el metano (CH4), el etano (C2H6), el etileno (C2H4), el acetileno (C2H2), el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2), actúan como señales de advertencia tempranas de que se están desarrollando fallas. La concentración y la proporción de estos gases brindan información valiosa sobre el tipo y la gravedad del problema.
Ventajas del monitoreo DGA en línea
Implementando Monitoreo DGA en líneaLos sistemas ofrecen un cambio de paradigma en la gestión de transformadores. A diferencia de los métodos tradicionales, estos sistemas monitorean continuamente el contenido de gas disuelto en tiempo real, lo que proporciona una visión integral y dinámica del estado del transformador. Esto permite la detección temprana de fallas incipientes, lo que permite una intervención oportuna y evita fallas costosas.
Beneficios clave:
Monitoreo en tiempo real: el flujo de datos continuo proporciona información inmediata sobre el estado del transformador.
Detección temprana de fallos: identifica problemas en desarrollo antes de que se conviertan en fallas importantes.
Tiempo de inactividad reducido: permite un mantenimiento proactivo, minimizando interrupciones no planificadas.
Programación de mantenimiento optimizada: facilita el mantenimiento basado en la condición, reduciendo intervenciones innecesarias.
Mayor vida útil del transformador: la resolución proactiva de problemas prolonga la vida útil del activo.
Análisis de los resultados de DGA y toma de decisiones informadas
Los datos recopilados por DGA en líneaLos sistemas de monitoreo solo son valiosos si se analizan e interpretan adecuadamente. Se han desarrollado varios métodos de diagnóstico para identificar fallas potenciales según los resultados del análisis de gases disueltos, entre ellos:
| Gas clave | Identifica tipos de fallas según la concentración de gases específicos (por ejemplo, H2 para sobrecalentamiento). | Fácil de entender y aplicar. | Puede ser ambiguo cuando existen múltiples fallas. |
| Coeficiente de Rogers | Utiliza proporciones de concentraciones de gases para diagnosticar fallas (por ejemplo, C2H2/C2H4, CH4/H2). | Proporciona un diagnóstico de fallas más específico que el método Key Gas. | Requiere mediciones de gas precisas. |
| Coeficiente de Dornenburg | Similar a Rogers, utilizando diferentes proporciones de gas. | Puede ser más eficaz para ciertos tipos de fallas. | Requiere mediciones de gas precisas. |
| Triángulo Duval | Utiliza una gráfica triangular de concentraciones de gas para identificar visualmente los tipos de fallas. | Proporciona una representación visual clara de los datos DGA; fácil de usar e interpretar. | Puede no ser preciso para todos los tipos de fallas. |
| Normas IEC 60599 | Proporciona pautas para la interpretación de DGA y el diagnóstico de fallas basados en estándares internacionales. | Ofrece un enfoque estandarizado y confiable para el análisis DGA. | Puede requerir experiencia en normas IEC e interpretación de DGA. |
Al analizar cuidadosamente los resultados del análisis de gases disueltos y considerar las condiciones de funcionamiento específicas del transformador, los ingenieros pueden tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento, la reparación y el reemplazo. Los beneficios de usar un monitor de gases disueltos en línea no se pueden exagerar.
La importancia del monitoreo del hidrógeno
El hidrógeno (H2) suele ser el primer gas que aparece en cantidades significativas cuando un transformador comienza a presentar fallas. Su presencia puede indicar:
Sobrecalentamiento: Puntos calientes localizados en el devanado o núcleo.
Descarga parcial: Estrés eléctrico en el sistema de aislamiento.
Arco eléctrico: Fallas eléctricas graves que provocan una rápida descomposición del aceite.
El control de los niveles de hidrógeno es fundamental para la detección temprana de fallas. Un aumento repentino en la concentración de H2 justifica una investigación inmediata.

Más allá del hidrógeno: todos los gases en consideración
Si bien el hidrógeno es un indicador clave, confiar únicamente en las mediciones de H2 puede ser engañoso. Monitor DGA en línea Analiza todos los gases clave para proporcionar una imagen completa del estado del transformador. Los distintos tipos de fallas generan distintas firmas de gas, y analizar las proporciones entre estos gases es crucial para un diagnóstico preciso.
Integración de datos DGA para un mantenimiento proactivo
El verdadero poder de los sistemas de monitoreo de DGA en línea reside en su capacidad de integrarse con los sistemas de gestión de activos existentes. Al combinar los datos de DGA con otros parámetros operativos, como la carga, la temperatura y el voltaje, se puede lograr una comprensión más completa del estado del transformador. Esto permite estrategias de mantenimiento proactivas que se adaptan a las necesidades específicas de cada transformador, maximizando su vida útil y confiabilidad. La precisión del sistema de DGA en línea juega un papel importante en la toma de decisiones.
Conclusión
Los sistemas de monitoreo de DGA en línea representan un avance significativo en la gestión del estado de los transformadores. Al proporcionar datos continuos y en tiempo real sobre las concentraciones de gases disueltos, estos sistemas de monitoreo de DGA en línea permiten la detección temprana de fallas, la reducción del tiempo de inactividad, la programación optimizada del mantenimiento y la prolongación de la vida útil del transformador. Invertir en esta tecnología, específicamente en un sistema de monitoreo de DGA en línea, es una decisión estratégica que puede mejorar significativamente la confiabilidad y la eficiencia de las redes eléctricas. El enfoque proactivo que ofreceSistemas de monitorización DGA en líneaSe traduce en ahorro de costes y mayor tranquilidad.