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NORMAS TÉCNICAS
INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RA8 015
Página 1 de 12
PRIMERA EDICIÓN:
OCTUBRE 2004
ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
ABRIL 2011
DIBUJÓ:
CENTRO INFORMACIÓN REDES ENERGÍA
REVISÓ:
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN
APROBÓ:
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN
INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PAD MOUNTED)
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TABLA DE CONTENIDO
1. ALCANCE......................................................................................................................................3
2. FUNCIÓN.......................................................................................................................................3
3. ANTECEDENTES Y NORMAS QUE SE APLICAN ..........................................................................3
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ....................................................................................................3
4.1 INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE.................................................................................................4
4.2 INSTALACIÓN EN INTERIORES.....................................................................................................5
4.3 FUSIBLES TIPO BAYONETA .........................................................................................................7
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1. ALCANCE
Esta norma tiene como propósito fundamental establecer las características físicas y eléctricas que debe cumplir la instalación de un transformador monofásico o trifásico tipo pedestal, sumergido en liquido refrigerante que será instalado en las redes de distribución subterráneas que operaran en sistemas con tensiones nominales menores a 15 kV., y que estarán ubicados a la intemperie o en interior. De igual manera se establecen algunos detalles que debe cumplir la obra civil de la instalación.
2. FUNCIÓN
El transformador tipo pedestal (PAD Mounted) para la instalación exterior o interior para la instalación exterior o interior, utilizado como parte de un sistema de distribución subterráneo, con compartimientos sellados para alta y baja tensión, cuyos cables de alimentación entran por la parte inferior e instalado sobre una base o pedestal. Los t ransformadores a los que se refiere esta norma deben cumplir lo indicado en las normas NTC 3997 y NTC 5074 y deben ser del tipo frente muerto para operación en sistemas de alimentación radial o anillo.
3. ANTECEDENTES Y NORMAS QUE SE APLICAN
Esta norma recopila y adopta algunas exigencias establecidas en el NESC, NEC, en la norma NTC 2050, y en el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Específicamente se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
− El NESC (National Electrical Safety Code) en la sección 15, numeral 152, señala algunas características que debe tener la localización y disposición de transformadores y reguladores.
− El NEC (National Electrical Code) o para el caso la norma NTC 2050, establece en el artículo 45027 las exigencias para los transformadores sumergidos en liquido refrigerante que sean instalados en el exterior a la intemperie. De igual forma, en el li teral C de la sección 450 de la norma NTC 2050 o del NEC se mencionan las exigencias para la instalación de transformadores con aislamiento de aceite en interiores. Para los t ransformadores instalados dentro de edificaciones, según la sección 450 de la NTC 2050.
− RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Articulo 17° requisitos de producto numeral 10: En las subestaciones tipo pedestal, cuando en condiciones normales de operación se prevea que la temperatura exterior del cubículo supere los 45°C, debe instalarse una barrera de protección para evitar riesgos asociados a dicha temperatura y colocarse avisos que indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si
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el transformador posee una protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una sobretemperatura, quedará eximido de dicha barrera.
− Normas NTC 3997 “Transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal, autorefrigerados”, NTC 5074 “Transformadores de distribución monofásicos tipo pedestal, autorefrigerados”, para sus características técnicas y de fabricación.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dependiendo de la ubicación física en exteriores o interiores se deben tener en cuenta los siguientes cri terios técnicos 4.1 INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE
− La instalación del transformador debe realizarse en un sitio de fácil acceso donde se garantice el acceso y retiro mediante vehículo grúa o montacarga, con capacidad de izar y transportar el transformador. Ver figuras 1 y 4
− Se deben proveer facilidades para el levantamiento del tanque con gato. El espacio libre vertical para un gato debe estar entre 38 mm., y 165 mm.
− El transformador debe quedar instalado en un lugar con área libre suficiente que permita la apertura de las puertas del gabinete del transformador, las cuales deben alcanzar un ángulo mayor de 135°. Ver figura 1.
− El transformador no se podrá instalar en lugares obligados de tránsito de las personas o en rutas peatonales obligadas. En caso de que el transformador quede cercano a zonas de tráfico vehicular se deben instalar barreras de contención.
− La instalación del transformador debe garantizar unas distancias mínimas a edificaciones, muros, vías y arboles. En caso de instalarse cerca de muros, estos deben ser resistentes al fuego. En la figura 1, se especifican algunas distancias de separación entre el transformador de pedestal y otro tipo de elemento que lo rodee como ventanas puertas o muros de edificaciones.
− En las subestaciones tipo pedestal, cuando en condiciones normales de operación se prevea que la temperatura exterior del cubículo supere los 45°C, debe instalarse una barrera de protección para evitar riesgos asociados a dicha temperatura y colocarse avisos que indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si el transformador posee una protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una sobretemperatura, quedará eximido de dicha barrera. (Artículo 30.4 del RETIE). En caso de que el encerramiento sea una malla eslabonada, debe guardarse una distancia perimetral de 1000 mm y si por el contrario el encerramiento es to talmente sólido (sin orificios) esa distancia perimetral se puede reducir a 600mm. Si el encerramiento es
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metálico, se deberá conectar sólidamente al sistema de puesta del transformador. En todo caso el material utilizado para el encerramiento, deberá ser una material no inflamable y de bajo conducción del calor con temperaturas inferiores a 45°C.
− El transformador se ubicará sobre una base o pedestal de concre to cuyas características constructivas se detallan en la figura 4. Es de anotar que las dimensiones del pedestal estarán de acuerdo con la capacidad del transformador y es un dato que debe ser suministrado por el fabricante del transformador.
− La base o pedestal de concreto sobre la que se anclará el transformador estará colocada sobre una capa de suelo compactado y rodeada de una capa de grava para contener el 100% del aceite del transformador para un eventual derrame. Las dimensiones de la franja de grava son 50 cm de ancho y 20 cm de profundidad. Las características se detallan en las figuras 3 y 4. En caso de que el aceite del transformador sea vegetal, no se requerirá foso ni dique con grava para contener el aceite siempre y cuando, se ubique en un terreno descampado (normalmente suelo de tierra) donde se pueda absorber completamente el aceite derramado.
− El transformador tipo pedestal se anclará sólidamente a la base o pedestal de concreto a través de los pernos instalados para tal fin. Los dispositivos de anclaje deben ser accesibles solamente desde el interior de los compartimentos.
− La malla de hierro que consti tuye el refuerzo estructural de la base pedestal de concreto se deberá unir a la malla de puesta a tierra del transformador. El conector debe ser de un material tal que evite la corrosión y el par galvánico en la unión entre el hierro y el cobre.
− Del borne neutro del transformador se conectará un conductor, en el mismo calibre del conductor de neutro, hacia la malla de puesta a tierra. El tanque o chasis del t ransformador se conectará también a la malla de puesta a tierra. A esta tierra se deben conectar sólidamente todas las partes metálicas que no transporten corriente y estén descubiertas.
− El número de varillas para la puesta a tierra dependerá de la resistividad del terreno y de la resistencia de la malla a tierra. El tipo de configuración de la malla de tierra será definido por el área, la resistividad del terreno y el valor de resistencia mínimo a cumplir. Para cualquier caso, se deberá cumplir con todo lo establecido en el artículo 15 del RETIE. En particular el valor de puesta a tierra debe ser de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.4 del RETIE.
− Aunque en los esquemas de esta norma aparece una forma de malla de puesta a tierra ésta deberá ser diseñada para garantizar que en cualquier punto accesible a personas
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que puedan transitar o permanecer cerca de la subestación, no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad cuando se presenta una falla, los umbrales son los considerados en el RETIE.
− Los electrodos de puesta a tierra deben cumplir con el RETIE en su articulo 15° “Puestas a Tierra”, en lo relacionado con material, requisitos de instalación.
− Las conexiones de puesta a tierra se harán con soldadura exotérmica o con los conectores aprobados en la norma RA7018.
− Aviso preventivo de riesgo eléctrico: deberá colocarse en la parte exterior del t ransformador, en el frente superior del gabinete o puerta del compartimiento de Media Tensión en la orilla superior, un aviso preventivo de peligro eléctrico, de acuerdo con la norma RA7074.
− El fabricante debe entregar al usuario las indicaciones y recomendaciones mínimas de montaje y mantenimiento del transformador, así como las dimensiones y características del pedestal o base de concreto la cual deberá estar de acuerdo a las normas y correctamente nivelada sobre un terreno firmemente apisonado, para evitar que se incline en el futuro. Distancias de despeje: Ver figura 1.
− La instalación del transformador pedestal deberá incluir un foso y una trampa de aceite. Estos deberán diseñarse y construirse de tal forma que entre ambos se tenga la capacidad para contener como mínimo un volumen equivalente al 100% del volumen to tal de aceite del transformador a instalar. Para el foso la capacidad mínima deberá ser del 30% del volumen to tal de aceite del transformador a instalar. Para la trampa, la capacidad mínima será del 70%. Se podrá obviar la construcción del foso y de la trampa de aceite, si el aislante es aceite vegetal de alto punto de flamabilidad.
4.2 INSTALACIÓN EN INTERIORES
− Es importan te destacar que la instalación de un transformador tipo pedestal en el interior debe cumplir con las mismas exigencias para un transformador convencional y las exigidas en la norma NTC 2050. Destacamos la necesidad de construcción de un foso para contener el derrame del aceite y evitar la propagación de un incendio.
− El local para las subestaciones tipo pedestal dentro de edificaciones, se debe ubicar en un sitio de fácil acceso desde el exterior con el fin de facili tar tanto al personal calificado las labores de mantenimiento, revisión e inspección, como a los vehículos que transportan los equipos.
− La puesta a tierra, el electrodo y los conectores utilizados, deben cumplir con los mismos requisitos citados en esta norma para cuando el transformador tipo pedestal
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es instalado en exteriores. En todo caso, se debe construir una malla de puesta a t ierra que garantice la seguridad del personal tal como lo exige el RETIE.
− La obra civil de apoyo debe proveer el espacio adecuado para proteger los cables durante los movimientos del transformador.
− El transformador tipo pedestal no debe estar localizado en áreas clasificadas como peligrosas, según el capitulo 5 de la norma NTC 2050 en sus artículos 500 a 517.
− Los transformadores tipo pedestal los cuales son refrigerados en aceite no deben ser instalados en niveles o pisos que este por encima de sitios de habitación, oficinas y en general lugares destinados a ocupación permanente de personas.
− Los locales ubicados en semisótanos y sótanos, con el techo debajo de antejardines y paredes que limiten con muros de contención, deben ser debidamente impermeabilizados para evi tar humedad y oxidación.
− Cuando un transformador requiera instalación en bóveda, esta debe construirse con materiales que ofrezcan una resistencia al fuego de mínimo tres horas.
− En las subestaciones está prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o combustibles, excepto las tuberías de extinción de incendios. En las zonas adyacentes a la subestación no deben almacenarse combustibles
− Aviso preventivo de riesgo eléctrico: deberá colocarse en la parte exterior del t ransformador, en el frente superior del gabinete o puerta del compartimiento de Media Tensión en la orilla superior, un aviso preventivo de peligro eléctrico, de acuerdo con la norma RA7074. Además, se deberá colocar un aviso que indique la existencia de una superficie caliente.
− Los locales donde quedará instalada la subestación, deben tener una placa en la entrada con el aviso que contenga el símbolo de “Peligro Alta Tensión” y con puerta de acceso hacia la calle, preferiblemente.
− El transformador deberá ser instalado en lo posible, en zonas de baja circulación de personas, preferiblemente en zonas de circulación restringidas al tránsito vehicular y peatonal. Si el transformador está instalado en una zona verde pero cerca de la vía, deberán colocarse barreras de contención que eviten en caso de accidente un daño al t ransformador Tipo Pedestal y respetando las distancias mínimas requeridas en la figura1.
El fabricante debe entregar al usuario las indicaciones y recomendaciones mínimas de montaje y mantenimiento del transformador, así como las dimensiones y características
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del pedestal o base de concre to la cual deberá estar de acuerdo a las normas y correctamente nivelada sobre un terreno firmemente apisonado, para evitar que se incline en el fu turo. 4.3 FUSIBLES TIPO BAYONETA
Estos fusibles operan ante fallas externas al transformador (por ejemplo, fallas en la red secundaria). Las corrientes que causan que este fusible actúe, son bajas en comparación con las que hacen actuar al fusible limitador. El fusible bayoneta es el que debe ser cambiado con mayor frecuencia. La tabla 1, presenta el tipo de fusibles bayoneta (según la curva de pro tección) que deben ser usados dependiendo de la capacidad del transformador. Esta información es suministrada por los fabricantes de transformadores pedestales.
Tabla 1 Curva de fusibles tipo bayoneta
NÚMERO DE FASES
CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
(KVA)
CURVA FUSIBLE BAYONETA
1
15 C03 25 C05 37.5 C05 50 C08 75 C08 100 C08
167 C10
3
45 C03 75 C05
112.5 C05 150 C08 225 C08 300 C08 400 C10 500 C10 630 C12 750 C12 800 C12 1000 C12