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Manual de aplicación de los interruptores de transferencia

Capítulo 3: Medios para la conmutación de equipos de transferencia

Contenido:

  • – Interruptores mecánicos
    • Contactor
    • Disyuntor
    • Funciones determinadas
  • – Interruptores de estado sólido
  • – Configuraciones y arreglos alternativos
    • Aislamiento de derivación
    • Transición cerrada
    • Fallo de medios automáticos

Lea la Declaración de Garantía detenidamente antes de continuar con cualquier diseño o pedir materiales o trabajo.

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La parte más importante de los equipos de transferencia de energía es el mecanismo de transferencia. Existen cuatro tipos de uso corriente.

El capítulo compara los beneficios relativos de los siguientes tipos de interruptores de transferencia: de estado sólido, para funciones determinadas, con disyuntores y con contactores. Se analizan ventajas en cuanto a los rangos del nivel de falla, tiempo de transferencia y costo.

Se ilustran arreglos de derivación que proporcionan un medio para aislar equipos de transferencia para pruebas o mantenimiento sin interrumpir el flujo de energía.

El capítulo finaliza con ejemplos de equipos de transferencia de transición cerrada que proporcionan un cambio sin problemas conectando momentáneamente las fuentes de suministro en paralelo.

Requerimientos y recomendaciones:

  • Los interruptores de transferencia con contactor proporcionan una solución simple de bajo costo. Sin embargo, algunas regiones requieren que los contactores cuenten con bloqueo mecánico, esto genera un aumento del costo y la complejidad, pero brinda mejor confiabilidad en el servicio para cargas y una vida útil del interruptor de transferencia mejorada.
  • Cuando se utilizan contactores sin bloqueo, una caída de voltaje en la fase utilizada para alimentar las bobinas del contactor puede causar una desconexión del contactor y una pérdida total del suministro.
  • Por lo general, los contactores cuentan con rangos de resistencia contra cortocircuito bajos y normalmente requieren fusibles contracorriente para la protección de cortocircuitos.
  • Es posible que los interruptores de transferencia con disyuntores se proporcionen con rangos de resistencia o interrupción que varíen según el tipo de disyuntor. Es posible que se requieran igualmente los disyuntores o fusibles contracorriente para protección.
  • Por lo general, los interruptores de transferencia para funciones determinadas se proporcionan con rangos de resistencia y cerrado. Requieren protección contracorriente ya sea de los fusibles o de los disyuntores con disparos instantáneos.
  • Los interruptores de transferencia deben estar interconectados eléctricamente y preferentemente incluirán una interconexión mecánica. Es posible que sea difícil proporcionar una interconexión mecánica en aplicaciones de transición cerrada.
  • El interruptor de transferencia para funciones determinadas emplea un mecanismo de cambio destinado a proporcionar medios de transferencia económicos y resistentes. Los contactores permanecerán cerrados sin importar las fallas o caídas de voltaje de transición.
  • Los interruptores de transferencia de estado sólido proporcionan transiciones rápidas prácticamente imperceptibles entre las fuentes conectadas.
  • Sea cual sea el mecanismo seleccionado, el diseño del sistema debe considerar la capacidad del grupo electrógeno para aceptar magnitudes de fases de carga específicas. Los interruptores de transferencia múltiples permiten establecer fases de carga y, por lo tanto, minimizar el tamaño del grupo electrógeno.
  • La mayoría de los interruptores de transferencia que incluyen arreglos de derivación permiten aislar y apartar el interruptor de transferencia para realizar mantenimiento sin interrumpir la carga.
  • Cuando la desviación se encuentra en funcionamiento, no es posible la interrupción automática entre las fuentes, aunque puede ser posible la interrupción manual, según cuál sea el diseño.
  • Los interruptores de transferencia de transición cerrada establecen una transferencia entre las fuentes conectadas sin generar una interrupción de energía, pero el tiempo paralelo es muy breve (6 ciclos). Esto produce la aplicación repentina de la carga al grupo electrógeno que puede causar una variación de frecuencia o voltaje inaceptable. Extender el tiempo en paralelo y controlar el rango de aplicación de la carga al grupo electrógeno puede eliminar estas cuestiones relacionadas con la calidad de la energía.
  • Los paneles de fallo de la alimentación eléctrica automática integrada están disponibles y combinan el grupo electrógeno y los controles del interruptor de transferencia en una sola unidad que puede ser localizada con el mecanismo del interruptor de energía o en el grupo electrógeno.

Para obtener información acerca de su aplicación, comuníquese con su distribuidor más cercano.

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