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Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-12-26 Origen:Sitio
Los cortes son cruciales para proteger las líneas de distribución de energía contra sobrecargas y cortocircuitos. Ya sea que estén instalados en líneas aéreas o en transformadores montados en postes, garantizan una continuidad confiable del servicio y reducen el tiempo de inactividad.
En este artículo, revelaremos los conceptos básicos de la aplicación y el uso de recortes. Comprenderlos es esencial para mejorar el rendimiento del sistema eléctrico.
Un fusible de corte es un dispositivo de protección que combina un fusible y un interruptor de desconexión que se utiliza para proteger equipos como transformadores y líneas aéreas contra fallas y sobrecargas.
El cortacircuitos con fusible desconectador es un tipo común de cortacircuitos. Contiene tres componentes clave: (1) un cuerpo aislante hecho de porcelana o polímero, (2) un tubo fusible, que está diseñado para soportar altas temperaturas y tensión mecánica durante la interrupción de fallas, y (3) la bisagra que conecta el tubo fusible al cuerpo aislante, permitiendo que el tubo se 'salga' cuando el eslabón fusible se derrite.
Los principios básicos de funcionamiento son los siguientes:
Operación normal: Durante las operaciones normales, la corriente fluye a través del eslabón fusible dentro del tubo portafusible.
Se produce una falla o una sobrecarga: cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito, el elemento fusible se calienta.
El eslabón fusible se derrite: Durante este calentamiento, el eslabón fusible se derrite, creando un arco.
Mecanismo de caída: después de que se forma el arco, el tubo fusible se sale del conjunto de bisagra, creando una indicación visual de que el circuito se ha interrumpido.
Reemplazo y restauración: una vez que se haya solucionado la falla, el eslabón fusible se puede insertar en el tubo portafusible y cerrarlo para restaurar la energía.
No todos los recortes se construyen igual. Sin embargo, aquí hay algunos recortes comunes y sus aplicaciones:
Cortacircuitos de fusible de expulsión: Este cortacircuitos tiene un mecanismo de expulsión que extingue el arco formado cuando un fusible se funde durante una corriente de falla. Se instala comúnmente en redes de distribución para protección de transformadores. También se instala en instalaciones rurales y urbanas para protección de líneas de alimentación y en aislamiento de líneas aéreas de distribución.
Recorte de fusible de polímero: este recorte utiliza caucho de silicona o aisladores compuestos para brindar durabilidad, peso reducido y excelente resistencia a la contaminación. Se instala en regiones costeras o de alta humedad. También se instala en zonas industriales contaminadas y áreas donde el mantenimiento frecuente es difícil.
Cortacircuitos fusible de porcelana: Este cortacircuitos ofrece alta resistencia mecánica y excelente estabilidad térmica en ambientes de alta temperatura y aplicaciones de servicio pesado. Por eso se instala en zonas exteriores.
Antes de aplicar o utilizar recortes, asegúrese de que el personal operativo esté debidamente capacitado en prácticas de mantenimiento y seguridad. Bríndeles gafas de seguridad, cascos, palos calientes y guantes de goma. Asegúrese de que sólo personal capacitado y autorizado maneje las operaciones de corte.
La capacitación periódica reduce el error humano y mejora la confianza al realizar el reemplazo o la instalación. También extiende la vida útil de los activos eléctricos siguiendo prácticas que cumplen con las normas de seguridad.
No instale recortes dentro de espacios cerrados o directamente encima de los transformadores. Cuando ocurre una falla, la expulsión del fusible libera gases calientes y partículas de alta velocidad. Limitar el flujo de gases en instalaciones cerradas puede provocar descargas disruptivas, acumulación de calor o arcos secundarios, que eventualmente podrían dañar el equipo y al personal.
Monte los recortes en áreas abiertas y bien ventiladas que permitan un movimiento claro de las punteras. Esto puede evitar lesiones y daños a la propiedad.
Las clasificaciones del portafusibles deben coincidir con las del eslabón fusible. Por ejemplo, se debe utilizar un portafusibles de 100 amperios con un cartucho fusible con una clasificación de 100 amperios o menos. Se debe utilizar un portafusibles de 200 amperios con eslabones fusibles con capacidad nominal superior a 100 amperios y hasta 200 amperios. En algunos casos específicos, los cartuchos fusibles de más de 100 amperios pueden caber en un orificio de portafusibles de 100 amperios, pero es posible que no funcionen de manera efectiva.
Además, algunos cartuchos fusibles con clasificación de 100 amperios o menos pueden adaptarse a portafusibles de 200 amperios, pero es posible que no despejen la ventana de corriente de falla dentro de la clasificación de corte. Por lo tanto, garantizar la coincidencia de las clasificaciones garantiza una coordinación adecuada con los dispositivos de protección y una distribución eléctrica segura.
No deje un portafusibles abierto durante un período de tiempo prolongado. Un portafusibles abierto puede provocar la entrada de exceso de humedad, lo que podría dañar el revestimiento del portafusibles. Con el tiempo, esto podría hacer que se hinche y afecte su capacidad para activarse cuando hay una falla.
En todos los casos, se debe retirar el portafusibles cuando se deja abierto el grifo de corte. Manténgalo en un lugar seco o cuélguelo del poste en posición vertical. Limpie y revise los contactos y reemplace los contactos que faltan.
Al elegir las clasificaciones de corte, observe el voltaje máximo de recuperación, el voltaje operativo del sistema, la corriente continua, el nivel mínimo de aislamiento básico y los niveles de corriente de falla. Es importante recordar que los recortes de polímero se pueden utilizar en zonas muy contaminadas, mientras que la porcelana se puede utilizar en zonas poco contaminadas.
Los contaminantes ambientales pueden reducir el rendimiento del aislamiento. La inspección periódica es muy esencial, especialmente en lugares con contaminantes extremos, como sal, polvo o restos industriales. Asegúrese de que las superficies de los contactos no tengan residuos.
Limpie el cuerpo del aislador con un paño húmedo, un paño suave o una solución de limpieza suave para evitar descargas eléctricas y grandes corrientes de fuga. No raye los aisladores.
El pestillo de expulsión del eslabón garantiza una colocación segura del eslabón fusible y desconexiones confiables durante fallas. Al instalar o reemplazar un fusible, asegúrese de que el pestillo del eyector esté correctamente acoplado y alineado. Gire el eyector de enlace sobre su pivote hasta que encaje con el contacto de la bisagra. Un pestillo inadecuado puede sobrecargar el eslabón fusible cuando el portafusibles está en posición cerrada.
Además, puede evitar que el fusible se caiga durante una falla, lo que representa un riesgo de seguridad para el equipo y el personal.
Enrolle con cuidado el cable del fusible en el sentido de las agujas del reloj alrededor del perno roscado. Asegúrese de que los cables más pequeños estén enrollados cerca de la base del perno para que no se corten cuando se aprieta la tuerca. Corte cualquier exceso para evitar descargas eléctricas y mantenga el portafusibles en su lugar.
Utilice únicamente herramientas no abrasivas para evitar dañar el aislamiento del fusible. No apriete la tuerca por encima de 175 in-lb. Esto garantiza una conexión eléctrica estable, evitando la acumulación de resistencia de contacto con el tiempo.
Cada vez que vuelva a fundir un tubo portafusible, revíselo para detectar signos de quemado, deformación o formación de arcos. Reemplace siempre el portafusibles si muestra una erosión excesiva o si la pared del revestimiento de fibra está agrietada. Un tubo fusible dañado puede provocar una falla dieléctrica bajo estrés de voltaje.
Limpie la superficie y asegure el mecanismo de ventilación. Siga las pautas del fabricante para reemplazar el tubo portafusible cuando sea necesario, como cuando hay carbonización o daño estructural.
Al reemplazar componentes, utilice siempre piezas de repuesto aprobadas. La sustitución con piezas no autorizadas puede cambiar el ajuste mecánico y comprometer la capacidad de interrupción de fallas. Por ejemplo, reemplazar una tapa de portafusibles que tiene una varilla de acortamiento de arco por una tapa que no la tiene reducirá la capacidad de interrupción de fallas.
Siempre verifique si hay signos de ventilación o grietas y reemplácelo inmediatamente si detecta alguno. Antes del reemplazo, confirme la compatibilidad de la pieza con el número de modelo en la placa de identificación del recorte o consulte los datos del fabricante.
No abra un cortacircuitos sin carga para interrumpir la corriente de carga. Hacerlo puede causar lesiones o daños al equipo. Utilice cortacircuitos diseñados para interrumpir la corriente de carga o utilice dispositivos de interrupción de carga. Para cortes de rotura de eslabones, utilice eslabones fusibles que requieran menos de 1 pulgada de alargamiento antes de romperse. El uso de eslabones fusibles que requieran más de 1 pulgada puede provocar que el portafusibles se caiga mientras aún transporta corriente.
Por lo tanto, asegúrese de que la clasificación sea adecuada para evitar descargas eléctricas, lesiones o arcos severos. Esto mejorará la seguridad del personal y del equipo y al mismo tiempo permitirá una desconexión segura en caso de falla.
Durante la interrupción, los gases y partículas calientes normalmente son expulsados del portafusibles. Esto puede causar daños graves. Por lo tanto, manténgase alejado del extremo ventilado y del recorrido de escape del recorte.
Gire el portafusibles a una posición intermedia, mirando en dirección opuesta al recorte. Deslice el portafusibles, rápida y firmemente, hasta la posición cerrada, y tenga cuidado de no dañar el material de refuerzo del anillo al retirar la varilla de desconexión.
La instalación de un fusible debe realizarse con cuidado para evitar torceduras o abrasiones. De acuerdo con los requisitos de ANSI, se espera que los eslabones fusibles resistan hasta 10 libras de tensión. Cualquier fuerza de tracción superior a 10 libras puede dañar el elemento. Por lo tanto, no estire ni apriete demasiado el enlace.
Asegúrese de que el resorte de tensión y los puntos de contacto estén colocados correctamente y luego cierre el tubo portafusible. La instalación correcta proporciona una interrupción adecuada de las fallas y un tiempo de inactividad mínimo.
El pequeño tubo auxiliar del cartucho fusible no forma parte del embalaje. No lo retire, ya que cumple una función crítica. Se utiliza para eliminar corrientes de falla bajas que el elemento principal por sí solo no puede interrumpir. Quitarlo o dañarlo puede comprometer la capacidad del cortacircuitos para interrumpir una falla.
Déjalo siempre intacto y colócalo en la posición correcta suministrada por el fabricante. Durante la inspección, verifique su fijación segura antes de la reinstalación.
Siga las instrucciones del rompecargas del fabricante cuando utilice herramientas rompecargas. Cada modelo tiene procedimientos específicos para garantizar una adecuada supresión del arco. Ignorar estas instrucciones puede provocar una interrupción incompleta por falla o daños al equipo.
Si el fusible se funde con frecuencia, esto podría deberse a una clasificación incorrecta del fusible, un cortocircuito o una corriente de irrupción del transformador que excede la curva tiempo-corriente del fusible. Esto se puede resolver verificando las clasificaciones del sistema y reemplazando el cartucho fusible con el tipo clasificado apropiado.
La carbonización podría ser causada por la formación de arcos repetidos debido a una descarga parcial o al ingreso de humedad. Reemplace el tubo fusible afectado. Inspeccione los terminales para evitar el ingreso de humedad y limpie el hardware circundante para reducir la acumulación de contaminación.
Si el mecanismo de puntera no se activa, esto podría deberse a un desgaste mecánico o una instalación incorrecta. Limpiar y lubricar los puntos de contacto. Verifique la alineación y reemplace los accesorios metálicos dañados.
La corrosión podría ser causada por alta contaminación, niebla salina o exposición a productos químicos. Para el recorte de porcelana, limpie la superficie con una solución limpiadora suave. Para el recorte de polímero, use agua limpia e inspeccione si hay pérdida de humedad.
La aplicación y el uso de recortes requieren capacitación adecuada, prácticas de seguridad y cumplimiento de las especificaciones del fabricante. Sin embargo, esto garantizará un rendimiento confiable y una vida útil prolongada de su sistema eléctrico.
Algunos de los factores básicos a considerar incluyen la corriente de operación normal, el voltaje de operación, la clasificación de interrupción, las corrientes de irrupción, el tamaño físico y el montaje.
La diferencia entre un fusible y un cortacircuitos está en su función. Un fusible es un componente que se funde para romper un circuito durante una sobrecorriente. Un cortacircuitos es un dispositivo que alberga el fusible e incluye un interruptor que se puede abrir durante una falla.
Los recortes se deben inspeccionar periódicamente, al menos mensualmente, y se debe realizar una inspección más profunda anualmente. Sin embargo, la frecuencia de la inspección depende del tipo de recorte, su entorno y su uso.
Para elegir el corte correcto, haga coincidir el voltaje y la corriente del sistema. Considere los factores ambientales, el material y el tipo de aplicación.
En ingeniería eléctrica, se utiliza un seccionador, interruptor de desconexión o interruptor aislador para garantizar que un circuito eléctrico esté completamente desenergizado para servicio o mantenimiento.Solo se utilizan para romper el circuito y, a menudo, se encuentran en la distribución eléctrica y en la subestación, donde se debe quitar la fuente de alimentación de la maquinaria para su ajuste o reparación.Los seccionadores pueden ser manuales o accionados por motor y pueden combinarse con un seccionador de puesta a tierra para poner a tierra la parte que ha sido aislada del sistema para garantizar la seguridad del equipo y del personal que trabaja en él. Los seccionadores de aislamiento de alto voltaje se utilizan en subestaciones eléctricas para permitir el aislamiento de aparatos tales como disyuntores, transformadores y líneas de transmisión, para mantenimiento.El seccionador generalmente no está diseñado para el control normal del circuito, sino solo para el aislamiento de seguridad.A diferencia de los interruptores de carga y los interruptores automáticos, los seccionadores carecen de un mecanismo para la supresión de arcos eléctricos, lo que ocurre cuando los conductores que transportan altas corrientes se interrumpen eléctricamente.Por lo tanto, son dispositivos de descarga, con un poder de corte muy bajo, destinados a abrirse solo después de que la corriente haya sido interrumpida por algún otro dispositivo de control.
El interruptor de ruptura de aire es un seccionador trifásico con ruptura de aire, para la instalación horizontal y vertical en la parte superior del poste, generalmente también llamado interruptor de ruptura de carga, se usa para encender y apagar en la línea de distribución de 11kV-33kV. Y tiene capacidad para romper magnetización pequeña corrientes de transformador y pequeñas corrientes en líneas aéreas. adecuado para todo tipo de redes, especialmente aquellas que requieren maniobras frecuentes en condiciones climáticas severas,gustos humedad salina, arena, nieve, gran altitud, contaminación industrial, zona de contaminación de alta densidad, etC.
Los aisladores se utilizan ampliamente en líneas aéreas de transmisión para proporcionar soporte mecánico y protección eléctrica, así como en líneas de distribución y subestaciones.El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para aisladores de alto voltaje. Aislador compuesto de la marca HAIVO hecho de caucho de silicona. Dependiendo de las consideraciones de voltaje, se utilizan diferentes tipos de aisladores en los sistemas de energía, tenemos aislador de clavija, aislador de tensión, aislador de suspensión. aislador de poste, aislador de barra larga, aislador de poste horizontal, aislador de ferrocarril, aislador de grillete, aislador de estancia.
Los aisladores se utilizan ampliamente en líneas aéreas de transmisión para proporcionar soporte mecánico y protección eléctrica, así como en líneas de distribución y subestaciones.El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para aisladores de alto voltaje. Aislador compuesto de la marca HAIVO hecho de caucho de silicona. Dependiendo de las consideraciones de voltaje, se utilizan diferentes tipos de aisladores en los sistemas de energía, tenemos aislador de clavija, aislador de tensión, aislador de suspensión. aislador de poste, aislador de barra larga, aislador de poste horizontal, aislador de ferrocarril, aislador de grillete, aislador de estancia.
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