La importancia del mantenimiento de las líneas eléctricas

ALGUNAS CAUSAS: Existen fenómenos naturales como rayos, incendios provocados por negligencia humana y el crecimiento de ramas de árboles que pueden ejercer tensión en los cables.

UNA CAUSA PRINCIPAL: La falla de los aisladores de las líneas eléctricas de alta tensión es una de las causas más frecuentes. Los aisladores de las líneas eléctricas tienen una vida útil limitada y fallan con el tiempo, ya sea internamente o debido a la contaminación.

UNA CAUSA PRINCIPAL: La falla de los aisladores de las líneas eléctricas de alta tensión es una de las causas más frecuentes. Los aisladores de las líneas eléctricas tienen una vida útil limitada y fallan con el tiempo, ya sea internamente o debido a la contaminación.

EMPRESAS ELÉCTRICAS: Antes se consideraba la falla de estos aisladores como algo «normal» o «un caso fortuito». Hoy en día, existen la tecnología y la metodología necesarias, y está comprobado que previenen dichas pérdidas, cortes de energía y peligros.

CONSECUENCIAS: El desconocimiento o la omisión de las precauciones necesarias pueden ocasionar importantes pérdidas económicas, costosos litigios, pérdida de asegurabilidad, daños a la imagen corporativa y peligro para las personas.

Procedimientos y tecnología para el mantenimiento de líneas de transmisión y distribución de energía. Existe un producto probado: los probadores de aisladores de porcelana y compuestos de Positron, que determinan el estado de los aisladores de líneas de transmisión de alta tensión y registran su condición en la red eléctrica sin interrumpir el servicio, mediante el método del campo eléctrico. Esta alerta temprana para la detección de aisladores defectuosos permite realizar el mantenimiento correctivo de forma oportuna y sin prisas, antes de que se produzcan fallos. Esto evitará costosos apagones y situaciones peligrosas que pueden provocar incendios.

Las líneas de transmisión y distribución de alta tensión se suspenden de torres mediante aisladores. La integridad de estas líneas depende de la integridad dieléctrica y mecánica de los aisladores. Es fundamental comprobar la integridad de estos aisladores con una tecnología fiable y probada que detecte fugas antes de que se produzcan fallos. El método de campo eléctrico desarrollado por Positron es el único método 100% fiable para detectar defectos conductivos. La mayoría de los defectos incipientes no son detectables mediante metodologías basadas en la descarga de corona, como las tecnologías ultravioleta, infrarroja o acústica. Estos defectos pueden provocar fallos catastróficos. Es crucial utilizar una tecnología 100% fiable que garantice la identificación de defectos y condiciones peligrosas.

Los comprobadores Positron son seguros y fáciles de usar. Los resultados están disponibles al instante y se almacenan y descargan, lo que permite a la compañía eléctrica programar un mantenimiento selectivo con mucha antelación a un fallo. También se utilizan como herramienta de seguridad para determinar si es seguro trabajar cerca de un aislador.

Los probadores de aisladores Positron escanean aisladores energizados en busca de defectos en menos de un minuto.

Protege la seguridad del personal, elimina costosos cortes de energía y daños y alerta a las compañías eléctricas cuando se requiere mantenimiento preventivo.

Porcelain-Test-Field

Equipo de prueba para aisladores en porcelana

El probador de aisladores de porcelana se utiliza para probar cadenas de aisladores de porcelana energizados en líneas de transmisión. Detecta discos defectuosos y proporciona alertas de peligro instantáneas, además de informar sobre los defectos que requieren mantenimiento.

Tensión de línea: 69 kV a 1000 kV

Equipo de prueba para aisladores de disco en porcelana

El probador de discos aisladores de porcelana se utiliza para detectar discos energizados defectuosos en cadenas de aisladores de porcelana de baja tensión en líneas de suspensión y en cadenas de aisladores de porcelana de extremo muerto.

Tensión de línea: 115 kV a 230 kV

Equipo de prueba para aisladores compuestos

El probador de aisladores compuestos se utiliza para probar aisladores compuestos energizados en líneas de transmisión. Detecta aisladores compuestos defectuosos y proporciona una alerta de peligro instantánea, además de informar sobre los defectos que requieren mantenimiento.

Tensión de línea 69kV to 1,000kV

Equipo de prueba para aisladores en subestación

El probador de aisladores de subestación se utiliza para probar aisladores/bobinas de porcelana y compuestos energizados. Se utiliza para transformadores de corriente y tensión, bujes de interruptores automáticos, pararrayos, condensadores de acoplamiento, postes huecos de subestaciones, postes de polímero y terminaciones de cables.

Tensión de línea 15kV to 1,000kV

Equipo de prueba para aisladores compuestos sobre dron

Los drones equipados con el probador de aisladores compuestos de Positron permiten realizar pruebas remotas de aisladores compuestos energizados sin necesidad de subir a las torres. Fiable, rápido y eficiente. Es necesario cumplir con la normativa de aviación de drones.

Tensión de línea 69 kV a 1000 kV

Folleto del probador de aisladores (Sólo en Inglés)

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3781301P/60 (60Hz)
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Porcelain Insulator TesterBrochure PID Porcelain
3782651U/60 (60Hz)
3782651U/50 (50Hz)
Porcelain Disc Insulator TesterBrochure PID Porcelain Disc
3782091C/60 (60Hz)
3782091C/50 (50Hz)
Composite Insulator TesterBrochure PID Composite
3782652U/60 (60Hz)
3782652U/50 (50Hz)
Substation Insulator TesterBrochure PID Substation
3782091D/60 (60Hz)
3782091D/50 (50Hz)
Drone Porcelain Insualtor TesterBrochure PID Drone

Documentos técnicos de referencia (Sólo en Inglés)

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April, 2017 New Predictive Maintenance Technique for 138 kV and 230 kV Transmission Lines
Implemented By CELEC-EP - TRANSELECTRIC
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April, 2017HIGH VOLTAGE INSULATOR TESTING BASED ON ELECTRIC FIELD METHODDownload PDF
June, 2010DIAGNOSTIC METHODS OF NON-CERAMIC INSULATORS FOR H.V. LINESDownload PDF