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Seccionador de doble corte (aislador de doble corte)
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Seccionador de doble corte
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El seccionador de doble ruptura (aislador de doble ruptura) es un dispositivo de conmutación de alta tensión que se utiliza en subestaciones de transmisión y distribución para aislar los equipos eléctricos una vez que el interruptor automático asociado ha interrumpido la corriente. Al abrirse, crea dos espacios de aire visibles, lo que proporciona un mayor rendimiento de aislamiento que un seccionador de ruptura central.
Principio de funcionamiento
Un seccionador de doble ruptura cuenta con un conjunto de contactos móviles que se separa de dos contactos fijos, creando dos rupturas (espacios de aire) en el recorrido de la corriente.
·Posición cerrada: el contacto móvil une los dos contactos fijos, permitiendo que fluya la corriente.
·Posición abierta: El contacto móvil gira o se aleja, creando dos espacios de aislamiento visibles, uno a cada lado.
Al igual que todos los seccionadores, está diseñado para funcionar únicamente cuando no circula corriente de carga.
Secuencia normal de funcionamiento
1. Abrir el interruptor automático.
2. Confirmar que el circuito está desenergizado.
3. Abrir el seccionador de doble ruptura.
4. Cerrar el interruptor de puesta a tierra (si se requiere mantenimiento).
Componentes principales
·Contactos fijos
·Lámina o puente de contacto móvil
·Aisladores de soporte
·Mecanismo de accionamiento (manual o motorizado)
·Bastidor base
·Articulación mecánica
·Indicador de posición
·Interruptores auxiliares
·Conectores terminales
Características
·Dos espacios de aislamiento visibles mejoran el aislamiento eléctrico.
·Mayor capacidad de resistencia dieléctrica que un diseño de una sola sección.
·Adecuado para sistemas de alta y extraalta tensión.
·Construcción mecánica robusta.
·Alta fiabilidad de funcionamiento.
·Se puede accionar de forma local o remota.
Tensiones nominales típicas
·72,5 kV Subestaciones de subtransmisión
·110 kV Subestaciones de transmisión
·132 kV Redes de distribución
·145 kV Subestaciones de alta tensión
·220 kV Sistemas de transmisión
·330 kV Sistemas de muy alta tensión
·400 kV Subestaciones de muy alta tensión
·500–765 kV Transmisión de energía a gran escala
Ventajas
·Dos espacios de aire proporcionan un mayor aislamiento y seguridad.
·Mejor rendimiento eléctrico a tensiones más altas.
·Menor esfuerzo eléctrico en cada espacio de aire.
·Diseño fiable y duradero.
·Larga vida útil con un mantenimiento relativamente reducido.
Limitaciones
·No pueden interrumpir la corriente de carga.
·No pueden interrumpir la corriente de fallo.
·Requieren un interruptor automático para desenergizar el circuito antes de su funcionamiento.
·Por lo general, son más complejos y de mayores dimensiones que un seccionador de doble interrupción.
Aplicaciones
Los seccionadores de doble interrupción se utilizan habitualmente para:
·Subestaciones de alta y muy alta tensión
·Aislamiento de líneas de transmisión
·Aislamiento de transformadores de potencia
·Aislamiento de interruptores automáticos
·Conmutación y seccionamiento de barras colectoras
·Estaciones de conmutación
·Instalaciones de generación de energía
Se prefiere el seccionador de doble ruptura en subestaciones de alta y extraalta tensión con aislamiento en aire (AIS), ya que sus dos espacios de aislamiento proporcionan un mejor rendimiento dieléctrico, una mayor seguridad operativa y una mayor fiabilidad a la hora de aislar los equipos de transmisión durante el mantenimiento.