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Tableros de distribución con aislamiento de gas: la guía definitiva de preguntas frecuentes
- ¿Qué son los cuadros eléctricos aislados en gas?
- ¿Cuáles son los beneficios de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
- ¿Existen desventajas en el uso de cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
- ¿Cuál es la función de los cuadros eléctricos aislados en gas?
- ¿Cuáles son los tipos de cuadros eléctricos con aislamiento de gas disponibles?
- ¿Cuáles son las ventajas del gas dieléctrico superior, SF6?
- ¿Qué tipo de gases utilizan los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
- ¿Dónde se pueden utilizar cuadros eléctricos aislados con gas?
- ¿Cómo se instala un tablero de distribución con aislamiento de gas?
- ¿Los tableros de distribución con aislamiento de gas tienen rango de voltaje?
- ¿Cómo se prueba un tablero de distribución con aislamiento de gas?
- ¿Cuáles son las principales características de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
- ¿Cómo funcionan los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
- ¿Cuáles son los componentes principales de los cuadros eléctricos aislados en gas?
- ¿A qué estándares de calidad deben ajustarse los cuadros eléctricos aislados en gas?
- ¿Cómo se compara un tablero de distribución con aislamiento de gas con un tablero de distribución con aislamiento de aire?
- ¿Existe alguna diferencia entre un cuadro eléctrico aislado con gas y una subestación?
- ¿Cómo se dimensiona un tablero de distribución con aislamiento de gas?
- ¿Qué es un tablero de distribución aislado con gas y apantallado?
- ¿Cómo solucionar problemas en interruptores con aislamiento de gas?
- ¿Cuántos tipos de disyuntores existen?
- ¿El gas presente en los cuadros eléctricos aislados con gas es perjudicial para el medio ambiente?
- ¿Cómo los interruptores de extinción de arco mejoran la seguridad?
- ¿Cómo se comparan los interruptores de seccionamiento con los interruptores de puesta a tierra en un sistema de distribución con aislamiento de gas?
1. ¿Qué son los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
Un tablero de distribución con aislamiento de gas es una clase de tablero de distribución que utiliza un gas especial, gas dieléctrico superior (SF6), como principal material aislante.
El SF6 aísla interruptores automáticos, conmutadores, conductores de alta tensión, transformadores de corriente y transformadores de tensión.
Cuadro eléctrico aislado con gas
2. ¿Cuáles son los beneficios de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
Entre los beneficios de utilizar tableros de distribución con aislamiento de gas se incluyen:
· Ambientalmente seguro
El uso de gas Sf6 minimiza la contaminación ambiental ya que no reacciona con el medio ambiente.
Además, el gas no reacciona con los materiales del cuadro de distribución, lo que evita cualquier efecto negativo que dichas reacciones puedan tener sobre el medio ambiente.
· Menor costo de mantenimiento
El costo general de mantenimiento al utilizar un tablero de distribución con aislamiento de gas es menor ya que hay menos apagones.
Además, la no reacción con los componentes del cuadro de distribución garantiza que sean duraderos, lo que reduce el coste general.
· Minimiza el espacio
Un tablero de distribución con aislamiento de gas utiliza menos espacio en comparación con un tablero de distribución con aislamiento de aire.
Esto implica que los cuadros eléctricos con aislamiento de gas utilizan 10% del espacio que utilizan los cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Por lo tanto, puede utilizar este cuadro de distribución en zonas con menos espacio.
· Confiable
Los cuadros eléctricos con aislamiento de gas ofrecen una opción más confiable que los cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Se esperan menos cortes de energía al utilizar tableros de distribución con aislamiento de gas.
Además, la tasa de mantenimiento es muy baja, lo que significa que hay menos paradas del cuadro de distribución para fines de mantenimiento.
· Fácil de montar
Un tablero de distribución con aislamiento de gas es fácil de montar en el taller.
Además, existe la personalización de los módulos que facilitan el proceso de montaje.
3. ¿Existen desventajas en el uso de cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
Sí. Existen varias desventajas de usar SIG como:
· Alto costo inicial
El costo inicial de comprar un tablero de distribución con aislamiento de gas es relativamente más alto en comparación con la compra de un tablero de distribución con aislamiento de aire.
· Requiere máximo cuidado
La contaminación por polvo de las partes activas de un tablero de distribución aislado en gas es fácil, lo que afecta su rendimiento.
Es necesario, por tanto, tener el máximo cuidado para evitar la contaminación por polvo, que puede resultar tediosa.
· Tiempo de interrupción prolongado
Se necesita mucho tiempo para identificar y diagnosticar un fallo cuando ocurre.
Esto provoca grandes cortes de electricidad que afectan al funcionamiento de la planta.
· Descargas eléctricas frecuentes
Una disminución en la presión del gas SF6 en cualquier compartimento del tablero de distribución con aislamiento de gas produce descargas disruptivas.
Es necesario controlar con frecuencia el nivel de presión para garantizar que no baje.
4. ¿Cuál es la función de los cuadros eléctricos aislados en gas?
Las funciones de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas incluyen:
SIG
- Conexión y desconexión de motores eléctricos de inducción
- Realizar mediciones cuantitativas y cualitativas de suministro de energía.
- Cuenta con dispositivos que ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos, lo que ayuda a garantizar la seguridad y funcionalidad de los equipos eléctricos.
- Aislamiento de circuitos eléctricos de la fuente de energía principal, lo que ayuda a la limpieza segura de
- Tiene dispositivos que ayudan en la distribución y control de la corriente eléctrica.
- Averías eléctricas y mantenimiento general.
5. ¿Cuáles son los tipos de cuadros eléctricos con aislamiento de gas disponibles?
Los siguientes son los tipos de cuadros eléctricos aislados en gas disponibles:
i. Tablero de distribución aislado en gas de fase aislada
La configuración de este tipo de aparamenta consiste en un montaje separado de cada fase de la bahía.
Cada fase tiene un disyuntor unipolar, un solo aislador eléctrico y un solo transformador de corriente.
Los tableros de distribución aislados en gas de fase aislada utilizan un ancho de bahía mayor que los otros tipos de tableros de distribución aislados en gas.
ii. Tablero de distribución trifásico integrado con aislamiento de gas
Este tipo tiene tres fases de seccionador, tres fases de transformador de corriente y tres fases de disyuntor encerradas en una sola carcasa metálica.
Esta configuración da como resultado un módulo trifásico cuyo tamaño es una fracción del tablero de distribución aislado en gas de fase aislada.
iii. Tablero de distribución híbrido con aislamiento de gas
Este tipo de tablero de distribución combina los elementos tanto del tablero de distribución de gas de fase aislada como de un tablero de distribución aislado en gas trifásico integrado.
La barra colectora común trifásica facilita las conexiones de barras colectoras.
Los equipos de fase aislada reducen la ocurrencia de fallas entre fases.
Es la mejor alternativa frente a otros tipos en cuanto a espacio y requisitos de mantenimiento.
iv. Cuadro de distribución compacto con aislamiento de gas
En este tipo, una carcasa metálica encierra un elemento funcional.
Por ejemplo, una sola cápsula metálica encierra un disyuntor trifásico, interruptores de tierra y un transformador de corriente.
v. Sistema altamente integrado
Aquí, una única carcasa encapsula todo el equipamiento de la subestación.
Es una subestación exterior de una sola unidad.
Es la última configuración de gas aislado. Aparato de distribución y es una alternativa ideal para un patio de distribución al aire libre.
6. ¿Cuáles son las ventajas del gas dieléctrico superior, SF6?
Entre las ventajas del Gas Dieléctrico Superior, SF6 incluir:
- Es un gas no conductor que ofrece un mejor material de aislamiento para cuadros eléctricos con aislamiento de gas.
- Debido a su característica no conductora, ayuda a reducir la formación de arcos eléctricos en los cuadros de distribución.
- El SF6 no es inflamable. Debido a la corriente que fluye a través del cuadro eléctrico, el material aislante debe ser ignífugo.
- El gas es químicamente estable, lo que supone una ventaja, ya que no reacciona con los componentes del cuadro eléctrico, lo que ayuda a maximizar el funcionamiento del cuadro eléctrico.
- El gas SF6 es seguro para el medio ambiente. Es un gas no tóxico, incoloro e inodoro que tiene un efecto negativo mínimo sobre el medio ambiente.
7. ¿Qué tipo de gases utilizan los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
El tipo de gas que se encuentra en los tableros de distribución con aislamiento de gas se denomina gas dieléctrico superior, SF6.
8. ¿Dónde se pueden utilizar cuadros eléctricos aislados con gas?
El uso de cuadros eléctricos con aislamiento de gas es común en las siguientes áreas:
- Instalación respetuosa con el medio ambiente
Las características de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas los convierten en una opción ideal para instalaciones sensibles con el medio ambiente.
Esto se debe a que se pueden encerrar y son resistentes a los rayos ya que los materiales pertenecen a la Jaula de Faraday.
- Instalaciones urbanas
Puede utilizar tableros de distribución con aislamiento de gas en áreas donde el atractivo inmobiliario y el precio son un componente crítico.
- Instalación de alto voltaje
Un tablero de distribución con aislamiento de gas es común en aplicaciones que requieren alto voltaje ya que utiliza un espacio más pequeño.
- Estaciones de metro
Son ideales para su uso ya que permiten un cerramiento metálico.
9. ¿Cómo se instala un tablero de distribución con aislamiento de gas?
El proceso de instalación de un tablero de distribución con aislamiento de gas implica los siguientes pasos:
Aparatos de distribución con aislamiento de gas
· Precauciones de seguridad
Debe asegurarse de cumplir con todas las precauciones de seguridad antes de instalar un tablero de distribución con aislamiento de gas.
La seguridad implica el procedimiento de manipulación de gas y la puesta en marcha del equipo.
· Preparación del sitio
La preparación del sitio debe incluir el establecimiento de las bases para la instalación del tablero de distribución con aislamiento de gas.
También incluye la soldadura de las diferentes partes de la aparamenta.
La limpieza de las barras colectoras debe ser una prioridad, así como la lubricación de las partes móviles del cuadro de distribución.
· Instalación
La instalación incluye la fijación de los disyuntores.
Consulte la guía del fabricante sobre el control de elevación del disyuntor.
Instale los disyuntores en las unidades de acoplamiento.
Es necesario limpiar y lubricar estas piezas antes y después de instalarlas.
Instalar las barras colectoras fase por fase.
Asegúrese de que la presión del gas SF6 sea estable para el funcionamiento eficaz del cuadro de distribución.
10. ¿Los tableros de distribución con aislamiento de gas tienen rango de voltaje?
Sí.
Los tableros de distribución con aislamiento de gas tienen un rango de voltaje.
Aquí tienes un cuadro eléctrico pequeño con aislamiento de gas, un cuadro eléctrico medio con aislamiento de gas y un cuadro eléctrico de alto voltaje con aislamiento de gas.
https://youtu.be/WaRC3wy1VSU
11. ¿Cómo se prueban los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
Existen diferentes pruebas necesarias para los cuadros eléctricos con aislamiento de gas.
Estas pruebas incluyen:
· Prueba de la Medida del Estado del Gas
Es necesario medir la presión del gas así como el contenido de humedad del tablero de distribución con aislamiento de gas.
Lo ideal es que el gas sea de 100 ppm para los componentes y 50 ppm para los polos del disyuntor.
Esta prueba garantiza que el cuadro de distribución funcione correctamente.
· Prueba de resistencia
Es necesario comprobar la resistencia de cada barra colectora y terminales de salida durante el proceso de montaje.
Es necesario comparar los resultados con los prescritos por el fabricante.
· Prueba del núcleo del transformador de corriente
Es necesario probar la relación y la polaridad del núcleo del transformador de corriente y comparar los resultados con la inyección de corriente primaria.
Es necesario realizar esta prueba fase por fase.
· Prueba de hermeticidad al gas
Esta prueba analiza cualquier fuga dentro del tablero de distribución utilizando un detector de fugas de gas.
· Prueba dieléctrica
La prueba dieléctrica se realiza en los circuitos auxiliares.
Para esta prueba, aplique 500 voltios CC entre los bloques de terminales y el punto de tierra.
· Pruebas de alto voltaje en el circuito principal
Es necesario comprobar la rigidez dieléctrica para eliminar causas como daños durante la manipulación, fijación incorrecta y presencia de cuerpos extraños.
Estos problemas pueden provocar un mal funcionamiento interno del cuadro de distribución si no se solucionan.
12. ¿Cuáles son las principales características de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
Las principales características de un cuadro eléctrico aislado en gas son:
Sistema SIG – Foto cortesía de Electrical Engineering Tutorials
· Fiabilidad
Un tablero de distribución con aislamiento de gas ofrece una opción confiable contra interrupciones de energía.
Esto se debe a la disponibilidad del gas SF6 que no es propenso a fallas.
La función de mantenimiento cero permite menos interrupciones de energía, lo que garantiza que las personas y las plantas puedan disfrutar de los servicios de energía.
· Distancia de fuga
Es una medida de la distancia más pequeña en la superficie del aislamiento entre dos materiales conductores.
Debido a la descarga eléctrica se produce corrosión alrededor de la superficie de esta región.
Por lo tanto, es importante mantener la distancia de fuga a través de un proceso llamado seguimiento.
Al comprobar el seguimiento, es necesario tener en cuenta el índice de seguimiento comparativo y el nivel de contaminación atmosférica.
· Distancia de separación
La distancia libre es la distancia más pequeña a través del aire entre dos materiales conductores.
Es fundamental para prevenir la ruptura dieléctrica que se produce entre dos electrodos debido a la ionización del aire.
· Espacio
Un tablero de distribución con aislamiento de gas es un espacio que utiliza tableros de distribución.
El tamaño pequeño reduce el espacio de instalación en comparación con los cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Los usos del espacio que utilizan los tableros de distribución con aislamiento de gas son 10% del espacio que utilizan los tableros de distribución con aislamiento de aire.
Esta característica aumenta sus áreas de aplicación.
· Mantenimiento
Los tableros de distribución con aislamiento de gas requieren menos mantenimiento, lo que ayuda a reducir el costo general del tablero de distribución.
Esto se debe a que se producen menos fallos y a la naturaleza inerte del gas SF6.
13. ¿Cómo funcionan los cuadros eléctricos con aislamiento de gas?
La sobrecarga de la línea inhibe que la corriente realice una acción de liberación electromagnética.
Sin embargo, inicia la producción de calor por parte del elemento térmico.
El calentador calienta la lámina bimetálica provocando que se doble hacia arriba.
Esto empuja la palanca hacia arriba, haciendo que el gancho se bloquee.
Esto interrumpe el contacto primario y corta el suministro de energía.
De esta manera, cuando hay una sobrecarga, se supera la corriente establecida provocando que el disparador electromagnético produzca succión.
Una combinación de la succión y la palanca de impacto hace que el gancho de regazo gire hacia arriba alrededor del
Asiento del eje, liberando así el bloqueo.
14. ¿Cuáles son los componentes principales de los cuadros eléctricos aislados en gas?
Algunos de los componentes principales incluyen:
· Barra colectora
Un embarrado es una barra o tira metálica cuya función es conectar equipos en tensión a la aparamenta.
Conducen la corriente dentro del cuadro de distribución.
No están aislados y son lo suficientemente rígidos como para mantenerse en equilibrio con el apoyo de pilares aislados.
· Transformador de corriente
La función de un transformador de corriente es multiplicar o reducir la corriente eléctrica en un tablero de distribución aislado en gas.
Ayuda a mantener la corriente entre los circuitos primario y secundario del tablero de distribución.
· Interruptor de puesta a tierra
El seccionador de puesta a tierra ayuda a dirigir el exceso de corriente eléctrica en el tablero de distribución hacia tierra.
Esto ayuda a reducir la sobrecarga eléctrica y la aparición de fallas eléctricas.
· Interruptor de desconexión/aislador
La función de un interruptor seccionador en un tablero de distribución aislado en gas es interrumpir pequeñas corrientes que están acopladas capacitivamente o inducidas.
Son una parte crucial, especialmente durante el mantenimiento del tablero de distribución aislado en gas.
· Disyuntor
Un disyuntor ayuda a detener el flujo excesivo de corriente en el circuito eléctrico.
Esto ayuda a evitar que se produzcan fallos dentro del cuadro de distribución.
Es un revestimiento metálico que utiliza gas SF6 para interrupción de fallas y aislamiento.
15. ¿A qué normas de calidad deben ajustarse los cuadros eléctricos aislados en gas?
Un tablero de distribución aislado en gas debe cumplir con los siguientes estándares de calidad:
- Normas de la Asociación Estadounidense de Normas Nacionales para Aisladores (ANI).
- Normas del Comité Electrotécnico Internacional (IEC).
- Normas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA).
- Asociación de Normas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE-SA)
- Normas ISO
16. ¿En qué se diferencian los cuadros eléctricos con aislamiento de gas de los cuadros eléctricos con aislamiento de aire?
Cuadros de distribución con aislamiento de aire frente a cuadros de distribución con aislamiento de gas
Cuadro eléctrico aislado por aire utiliza aire como material aislante para sus partes conductoras de electricidad.
Los cuadros de distribución con aislamiento de gas utilizan gas como material aislante para sus partes conductoras de electricidad.
La instalación de cuadros eléctricos con aislamiento de gas es mucho más sencilla y rápida que la de cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Esto se debe a que los cuadros eléctricos con aislamiento de gas son relativamente más pequeños y requieren un espacio pequeño para su instalación.
Los cuadros eléctricos con aislamiento de gas son relativamente más fáciles de operar que los cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Esto se debe a su característica de acceso frontal. Además, cuentan con herramientas de prueba integradas que facilitan las operaciones.
La aparición de arcos eléctricos durante el funcionamiento en cuadros eléctricos con aislamiento de gas es poco frecuente, pero sí ocurre en cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Esto se debe al aislamiento total de las partes internas de los cuadros de distribución aislados con gas.
El proceso de mantenimiento de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas es más económico en comparación con los cuadros eléctricos con aislamiento de aire.
Esto se debe a la corrosión del cobre, a la que son propensos los cuadros eléctricos aislados con aire.
Normalmente, el coste de los cuadros eléctricos con aislamiento de aire es ligeramente inferior al de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas.
Sin embargo, el coste de utilizar un sistema con cuadros eléctricos aislados en aire es bastante más elevado que el de los cuadros eléctricos aislados en gas.
17. ¿Existe alguna diferencia entre un tablero de distribución con aislamiento de gas y una subestación?
Sí. Existe una diferencia entre un tablero de distribución con aislamiento de gas y una subestación.
Un tablero de distribución con aislamiento de gas consta de disyuntores y relés.
Su función es conmutar, controlar y medir la corriente eléctrica que fluye a través de los equipos eléctricos.
Un tablero de distribución es un área donde se aumenta y disminuye el alto voltaje utilizando transformadores reductores y elevadores.
Los procedimientos de fabricación y prueba de los cuadros de distribución con aislamiento de gas son diferentes a los de una subestación.
18. ¿Cómo se dimensionan los cuadros eléctricos aislados en gas?
El dimensionamiento de los cuadros eléctricos con aislamiento de gas depende de la aplicación eléctrica que vaya a utilizar.
Generalmente, los equipos eléctricos de gran tamaño requerirán cuadros de distribución con aislamiento de gas de alto voltaje.
19. ¿Qué es un tablero de distribución aislado con gas y apantallado?
Un tablero de distribución aislado en gas y blindado es un tipo de tablero de distribución cuyo proceso de fabricación tiene en cuenta la mínima interferencia electromagnética.
Este interruptor también produce menos ruido.
20. ¿Cómo solucionar problemas en interruptores con aislamiento de gas?
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La resolución de problemas en los cuadros eléctricos con aislamiento de gas depende del origen del problema.
Las siguientes son algunas de las formas de solucionar problemas en su tablero de distribución con aislamiento de gas.
· No se puede bloquear la manija
Este problema surge de la oxidación del mecanismo de bloqueo interno o de un mecanismo de bloqueo defectuoso.
También puede ser que estés usando la llave incorrecta para abrir.
Para solucionar este problema, asegúrese de utilizar la clave correcta.
Es necesario lubricar el mecanismo de bloqueo o reemplazarlo por completo.
· Ruido interno
La causa de que su cuadro eléctrico produzca ruido interno se debe a los tornillos de inducción electromagnética que se encuentran en las placas divisorias.
Los cables que tocan las placas de prensaestopas son otra fuente de ruido interno.
Asegúrese de haber apretado los tornillos en las placas de porcionado y de haber aplicado una capa de sellador en el cable.
· Conexiones sobrecalentadas
Esto es el resultado de tener tornillos que están arriba y sueltos.
Para solucionar esto, asegúrese de utilizar el valor de corriente nominal.
Además, apriete cualquier perno suelto y reemplace la barra colectora si es necesario.
· El tablero de distribución no pasa la prueba dieléctrica o falla a tierra.
Los aisladores agrietados provocan que los cuadros de distribución no pasen la prueba dieléctrica o una falla a tierra.
Esto. Estos aisladores son propensos a la humedad o a contaminantes extraños.
Para solucionar esto es necesario sustituir los aisladores.
También puedes limpiarlo con un producto de limpieza adecuado y secar las partes húmedas.
· Las persianas no cierran
La razón principal por la que la persiana no se cierra se debe a persianas dañadas.
Para solucionar esto es necesario reparar las persianas y limpiar las partes ajustables.
También puedes aplicar un aceite lubricante en estas partes para facilitar el cierre.
· Indicador de extinción de luz
La extinción de la luz indicadora puede deberse a lo siguiente:
Fusible o resistencia quemado, filamento de bombilla roto, contactor de final de carrera defectuoso, mal contacto de los interruptores auxiliares.
Para solucionar esto es necesario verificar lo siguiente: cambiar la bombilla, reemplazar el fusible o la resistencia, limpiar los contactos auxiliares o monitorear el MCCB de los terminales del fusible.
· Mal funcionamiento de la unidad de control
El mal funcionamiento de la unidad de control puede deberse a tornillos sueltos de los bloques de terminales.
Alternativamente, puede deberse a una conexión incorrecta del enchufe de control.
Es necesario apretar los tornillos de los bloques de terminales. También puedes conectar los enchufes de control de forma adecuada.
· Las persianas no se abren
Si sus persianas no abren puede ser debido a un mal ajuste de las partes móviles o falta de lubricación en estas partes.
También puede deberse a persianas deformadas.
Para solucionar esto, es necesario ajustar y lubricar las partes móviles y verificar las persianas para asegurarse de que tengan la forma incorrecta.
21. ¿Cuántos tipos de disyuntores existen?
Los siguientes son los principales tipos de disyuntores.
· Disyuntores de aceite
Este es un tipo de tablero de distribución que utiliza vapor de aceite, generalmente para forzar el aceite a pasar a través de la trayectoria del arco.
El vapor de aceite se compone de gas hidrógeno.
Es el tipo de disyuntor más antiguo disponible para su uso en cuadros eléctricos con aislamiento de gas.
· Disyuntor de aire
El disyuntor de aire utiliza una fuerza magnética o aire comprimido para estirar el arco.
El arco estirado se agota automáticamente ya que depende del voltaje disponible.
· Disyuntor de gas
El disyuntor de gas utiliza un campo magnético para estirar el arco.
También depende de la rigidez dieléctrica del SF6 para apagar el arco alargado.
· Disyuntor híbrido
Este tipo utiliza tecnología de aire y gas para funcionar.
Presenta un diseño modular y compacto que consta de diferentes funciones en un solo módulo.
· Disyuntor de vacío
Un disyuntor de vacío consta de interruptores de vacío que presentan pocas características de arco.
La razón de esto es que el material de contacto es lo único necesario para la ionización.
Este tipo de disyuntor es común en cuadros eléctricos con aislamiento de gas con un rango de tensión de hasta 40.500 voltios.
A diferencia de otros, estos disyuntores no son adecuados para fallas de corriente continua.
Esto se debe a que estas corrientes carecen del período de “corriente cero”.
· Disyuntores de dióxido de carbono
Los disyuntores de dióxido de carbono funcionan de la misma manera que los disyuntores de gas.
Sin embargo, utiliza CO2 en lugar de gas SF6.
Su principal ventaja es que su uso minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero.
22. ¿El gas presente en los cuadros eléctricos aislados con gas es perjudicial para el medio ambiente?
Sí.
El gas presente en los cuadros eléctricos aislados en gas es nocivo para el medio ambiente.
Aunque es un gas inerte que no reacciona con los materiales, es un factor que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esto conduce al calentamiento global, que afecta al medio ambiente.
23. ¿Cómo los interruptores de extinción de arco mejoran la seguridad?
La extinción de arcos ayuda a mejorar la seguridad al eliminar los arcos eléctricos que son una ocurrencia común en los cuadros de distribución.
Esto se realiza mediante el uso de gas SF6 o aire.
La función de extinción del arco incluye la detección del arco, la transferencia del arco y la contención del arco.
La extinción del arco es esencial en los cuadros de distribución ya que ayuda a minimizar la interrupción de la corriente.
Esto se logra proporcionando una transición rápida a la interrupción de la corriente desde los estados de conducción de corriente de dos contactos.
24. ¿Cómo se comparan los interruptores de seccionamiento con los interruptores de puesta a tierra en un sistema de distribución con aislamiento de gas?
Un interruptor seccionador es un interruptor mecánico cuya función es desenergizar y energizar componentes de un circuito eléctrico.
Un Toma de tierra El interruptor ayuda a conectar a tierra los componentes de un circuito eléctrico.