INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD UEN TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD UEN TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Especificaciones técnicas normalizadas para la adquisición de Transformadores ...
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD UEN TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

Especificaciones técnicas normalizadas para la adquisición de Transformadores de Corriente, para niveles de tensión desde 34.5 kv hasta 230 kv.

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Elaborado por: COMITÉ TÉCNICO DE SUBESTACIONES

Aprobado por: Ing. Edwin Bogantes Villegas.

Código: TE-2810-ET-39-001 Versión: 1.0 Página: 1/ 17 Rige a partir de: MAYO 2012

CONTENIDO

1 PROPÓSITO .................................................................................................................................... 3  2 ALCANCE......................................................................................................................................... 3  3 NORMAS INTERNACIONALES....................................................................................................... 3  4 CONDICIONES DE SERVICIO ........................................................................................................ 5  5 DISEÑO MECÁNICO ....................................................................................................................... 7  6 DISEÑO ELÉCTRICO .................................................................................................................... 12  7 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................... 13 

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INDICE DE TABLAS Tabla 1. Normas Internacionales Aplicables ...................................................................................... 3  Tabla 2. Niveles de aislamiento para transformadores de corriente.................................................. 5  Tabla 3. Condiciones de servicio ........................................................................................................ 5  Tabla 4. Valores de Corriente de corto circuito de corta duración (1s).............................................. 6  Tabla 5. Datos requeridos en la placa general de datos del transformador ....................................... 6  Tabla 6. Dimensiones adminisbles .................................................................................................... 7  Tabla 7. Caracteristicas requeridas del aceite aislante ...................................................................... 9  Tabla 8. Valores de aceleraciones ................................................................................................... 11  Tabla 9. Especificaciones particulares ............................................................................................. 13  Tabla 10. Pruebas de rutina acorde con la norma IEC 60044-1....................................................... 13  Tabla 11. Pruebas tipo acorde con la norma IEC 60044-1 .............................................................. 14  Tabla 12. Laboratorios Certificados Internacionalmente para pruebas mesa vibratoria ................. 15 

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1 PROPÓSITO Este documento ha sido elaborado por el Cómite Técnico de Subestaciones y el Área de Adquisiciones de la UEN Transporte de Electricidad, tiene como propósito establecer los requerimientos técnicos y de calidad que deben cumplir los Transformadores de Corriente para ser utilizados en las Subestaciones eléctricas aisladas en aire del Sistema Nacional Interconectado y aplica para niveles de tensión desde 34.5 kv hasta 230 kv.

2 ALCANCE Este documento establece la base técnica general para el proceso de la Gestión de Adquisiciones de Transformadores de Corriente que realiza la UEN Transporte de Electricidad y que toda oferta deberá cumplir para ser considerada elegible en el proceso de compra.

3 NORMAS INTERNACIONALES Los transformadores de corriente ofrecidos bajo estas especificaciones deberán cumplir con lo establecido en la última edición de las normas técnicas internacionales descritas en la tabla 1 y el fabricante deberá presentar junto con la oferta un certificado donde manifieste el cumplimiento de las mismas.

Tabla 1. Normas Internacionales Aplicables NORMA ASTM A123M-09

A123/ STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC (HOT-DIP GALVANIZED) COATINGS ON IRON AND STEEL PRODUCTS

ASTM A143

ASTM A153M-09

DESCRIPCIÓN

STANDARD PRACTICE FOR SAFEGUARDING AGAINST EMBRITTLEMENT OF HOT-DIP GALVANIZED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS AND PROCEDURE FOR DETECTING EMBRITTLEMENT. A153/ STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC COATING (HOT-DIP) ON IRON AND STEEL HARDWARE

ASTM A239- STANDARD PRACTICE FOR LOCATING THE THINNEST 95(2009) E1 (GALVANIZED) COATING ON IRON OR STEEL ARTICLES

SPOT

IN

A

ZINC

ASTM D-92

STANDARD TEST METHOD FOR FLASH AND FIRE POINTS BY CLEVELAND OPEN CUP.

ASTM D- 445

STANDARD TEST METHOD FOR KINEMATIC VISCOSITY OF TRANSPARENT AND OPAQUE LIQUIDS.

ASTM D- 611

STANDARD TEST METHOD FOR ANILINE POINT AND MIXED ANILINE POINT OF PETROLEUM PRODUCTS AND HYDROCARBON SOLVENTS.

ASTM D- 971

STANDARD TEST METHOD FOR INTERFACIAL TENSION OF OIL AGAINTS WATER BY THE RING METHOD.

ASTM D- 974

STANDARD TEST METHOD FOR ACID AND BASE NUMBER BY COLOR INDICATOR TRITATION.

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ASTM D 3487-09

STANDARD SPECIFICATION FOR MINERAL INSULATING OIL USED IN ELECTRICAL APPARATUS

IEC 62271-parte 1

DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES (IP CODE) (IDENTICAL NATIONAL ADOPTION)

TRANSELEC ETG-A.0.20

ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO SÍSMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

IEC 60044-1

INSTRUMENT TRANSFORMERS – PART 1 - CURRENT TRANSFORMERS

IEC 60060

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES

IEC 60156

INSULATING LIQUIDS - DETERMINATION OF THE BREAKDOWN VOLTAGE AT POWER FRECUENCY – TEST METHOD

IEC 60296

SPECIFICATION FOR UNUSED MINERAL INSULATING OILS FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEAR.

IEC 60666

DETECTION AND DETERMINATION OF SPECIFIC ANTI – OXIDANT ADDITIVES IN INSULATING OILS.

IEC 60672-3

CERAMIC AND GLASS - INSULATING MATERIALS. PART 3: SPECIFICATIONS FOR INDIVIDUAL MATERIALS.

IEC 60733

DETERMINATION OF WATER IN INSULATING OILS, AND IN OIL – IMPREGNATED PAPER AND PRESSBOARD

ISO 2719

PETROLEUM PRODUCTS AND LUBRICANTS – DETERMINATION OF FLASH POINT PENSKY – MARTENS CLOSED CUP METHOD.

ISO 3104

PETROLEUM PRODUCTS – TRANSPARENT AND OPAQUE LIQUIDS – DETERMINATION OF KINEMATIC VISCOSITY AND CALCULATION OF DYNAMIC VISCOSITY.

ISO 3675

CRUDE PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS – LABORATORY DETERMINATION OF DENSITY OR RELATIVE DENSITY - HYDROMETER METHOD.

ISO 5662

PETROLEUM PRODUCTS – ELECTRICAL INSULATING OILS – DETECTION OF CORROSIVE SULPHUR.

ISO 6295

PETROLEUM PRODUCTS – MINERAL OILS –DETERMINATION OF INTERFACIAL TENSION OF OIL AGAINTS WATER – RING METHOD.

IEC 60815

GUIDE FOR THE SELECTION OF INSULATORS IN RESPECT OF POLLUTED CONDITIONS

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4 CONDICIONES DE SERVICIO Todos los transformadores de corriente serán instalados para operar bajo las características descritas en la Tabla 2.

Tabla 2. Niveles de aislamiento para transformadores de corriente. Tensión nominal del sistema Línea-Línea (Kv), valor RMS.

34.5

69

138

230

Tensión máxima del sistema Línea-Línea (Kv), valor RMS.

36

72.5

145

245

Tensión máxima de Impulso (*) (Kv)

170

325

650

1050

Tensión máxima a frecuencia industrial ** (Kv)

70

140

275

460

Frecuencia nominal del sistema Configuración del sistema

60 Hz Sistema trifásico con neutro conectado sólidamente puesto a tierra

* Rated impulse withstand voltage (Kv valor pico), A tierra, entre polos y entre bornes de conexión abiertos. ** Rated Power Frecuency Withstand Voltage rms (Kv), A tierra, entre polos y entre bornes de conexión abiertos.

Todos los transformadores de corriente serán instalados para operar bajo las condiciones de servicio descritas en la Tabla 3. Tabla 3. Condiciones de servicio Altitud

1000 m.s.n.m.

Ambito de temperatura ambiente

Entre 15 y 50°C

Humedad relativa mayor de

Vientos

Relación de la distancia de fuga mínima y contaminación

90%

120 KPH, bajo las condiciones más severas

25 mm/Kv, clase III, acorde a la Tabla II de IEC 60815

Todos los equipos y materiales ofertados deben ser aptos para funcionar bajo las características y condiciones descritas en las tablas 2 y 3.

REQUERIMIENTOS GENERALES El Instituto Costarricense de Electricidad, con el objetivo de homologar los criterios técnicos para la selección y adquisición de transformadores de corriente, presenta las especificaciones técnicas normalizadas para niveles de tensión desde 34.5 kv hasta 230 kv Los transformadores de corriente deben ser diseñados de acuerdo a la Norma IEC 60044-1, en su última versión.

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Los transformadores deben ser autosoportados y diseñados para el montaje sobre estructuras de acero tipo celosía o estructuras tubulares, construidas en acero galvanizado. Los transformadores aislados en papel - aceite deben ser tipo autoenfriados, con marcas de polaridad, completos con aceite y un indicador del nivel de aceite visible desde nivel de piso, no se aceptarán transformadores de corriente con diseño del tipo horquilla “Hair-pin type oTank type”. Los transformadores de corriente deberán ser diseñados para soportar la corriente térmica de cortocircuito de corta duración durante (un segundo) de acuerdo a lo descrito en la tabla 4.

Tabla 4. Valores de Corriente de corto circuito de corta duración (1s) Tensión nominal del Sistema Línea Línea (Kv), valor RMS.

I th, Corriente térmica de corta duración, 1segundo, (KA)

I dyn, Corriente dinámica *

230

31.5

78.75

138

31.5

78.75

69

31.5

78.75

34.5

31.5

78.75

(KA)

*Calculo de Corriente dinámica I dyn = 1,8* √2* Ith = 2,5*Ith

Placa general de datos La placa de datos general debe ser de un material metálicó resistente a la corrosión, con los datos grabados de manera clara, visible e indeleble en idioma español, y ubicada al transformador en la partel frontal de la tapa de la caja de bornes secundarios, fijada por medio de un adhesivo industrial resistente al agua. En la tabla 5., se indica el orden de los datos que debe incluir la placa general de datos, acorde con la norma IEC 60044-1.

Tabla 5. Datos requeridos en la placa general de datos del transformador Marca Nombre del equipo Número de licitación Número de orden de compra Tipo Número de serie Año de fabricación Tensión máxima de servicio Tensión máxima de impulso Tensión máxima a frecuencia industrial Frecuencia

Corriente térmica Corriente dinámica Diagrama de conexiones Relación corriente primaria/secundaria Clase de precisión Burden FS/ALF Norma Valor de factor de potencia o tangente de delta Tipo de aceite Peso total

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Además de la placa general de datos, el transformador deberá diseñarse con una placa de cambio de relación primaria (cuando aplique) colocada en la tapa superior y una placa con el diagrama de conexiones secundarias, la identificación de terminales y las marcas de polaridad, la placa deberá fijarse con un adhesivo industrial, ubicada en la parte interna de la tapa de la caja de bornes. El oferente deberá suministrar con el equipo una placa individual de 500mm x 50mm, con el grabado en un código bidimensional con una matriz QR, para realizar un escaneo rápido de la información de la placa general de datos.

5 DISEÑO MECÁNICO Dimensiones admisibles Los transformadores de corriente deberán ser diseñados con alturas, pesos y distancia entre pernos de acuerdo con lo descrito en la tabla 6, el ICE se reserva el derecho de estudiar y adjudicar ofertas con variaciones leves de las dimensiones admisibles.

Tabla 6. Dimensiones adminisbles Tensión nominal del Sistema Línea Línea (Kv), rms. 230

PESO TOTAL               DEL TRANSFORMADOR,  ALTURA DEL  INCUYENDO EL ACEITE  TRANSFORMADOR (mm) (Kg)  DISTANCIA ENTRE PERNOS EN LA  BASE, PARA TODOS LOS  ≤750 ≤3500 TRANSFORMADORES 

138

≤550

≤2750

69

≤300

≤1500

34.5

≤100

≤600

600 x 600 mm 

Componentes metálicos A menos que se indique lo contrario, las estructuras de soporte serán suministradas junto con los transformadores de corriente. Deberá suministrarse junto con los transformadores los pernos de anclaje, tornillos, tuercas y arandelas, todos estos componentes deberán ser sometidos a un proceso de galvanizado mediante inmersión en caliente, acorde con las normas ASTM A123/ A123M-09 y ASTM A153/ A153M-09. El peso promedio mínimo de la capa de zinc en gramos por metro cuadrado de los especimenes probados no debe ser menor de 610 g/m² y para una pieza individual no debe ser menor de 550 g/m². Para pernos, tuercas y arandelas el promedio no debe ser menor a 380 g/m² para elementos individuales. Después de la inmersión en el zinc fundido, las piezas no deben ser sometidas a ningún proceso de corte, soldadura o taladro que cause discontinuidades en la capa de galvanizado.

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Las piezas galvanizadas por este proceso deberán tener un recubrimiento continuo, adhesivo y uniforme, las superficies deben estar libres de cascarilla de fabricación, oxidos metálicos y oxido recocido preferiblemente bajo técnica de decapado. El ICE se reserva el derecho de solicitarle al fabricante, que un inspector pueda verificar en fabrica el armado de una estructura completa ensamblada con su respectivo transformador de corriente y seleccionada aleatoriamente con el propósito de comprobar que todas sus partes se ensamblen correctamente de acuerdo con el diseño. Con el fin de que el material no se vuelva frágil deberá evitarse el uso excesivo de desoxidante, o la aplicación de temperaturas excesivamente altas. Se deberán tomar en cuenta las disposiciones de la Norma ASTM A123/ A123M-09 y ASTM A153/ A153M-09, última revisión.

Base metálica del transformador La base metálica del transformador deberá construirse de acero sometido a un proceso de galvanizado mediante inmersión en caliente, acorde con las normas ASTM A123/ A123M-09 y ASTM A153/ A153M-09, para servicio exterior, con tornillos de acero galvanizado, la distancia entre pernos de ser de 600 mm x 600 mm. Cada estructura de soporte debe contar en la base de la estructura con dos puntos de conexión a tierra, diagonalmente opuestos. Dichos puntos de conexión deben incluir una placa de cobre electrolítico soldada a la estructura y un conector doble de comprensión para cable de cobre desnudo desde 10,5 mm Ø (2/0 AWG) hasta 13,4 mm Ø (4/0 AWG). conector igual o superior al Burndy. YGHA28-2N.

Terminales primarias Los transformadores deberán diseñarse con terminales primarios tipo placa de cuatro agujeros de 14.5 mm Ø con distancia entre centros de 44.5 mm. Las marcas de la terminal primaria deberá ser visible y legible desde nivel de piso.

Caja de conexiones y terminales secundarias Los transformadores de corriente deben diseñarse con una caja de conexiones secundarias, podrá ser construida de acero galvanizado por inmersión en caliente, de acero inoxidable o de aluminio de alta resistencia a la corrosión, deberá diseñarse con grado de protección IP55 o superior, diseñada para servicio a intemperie, a prueba de lluvia y del acceso de insectos.  La caja de conexiones secundarias deberá estar ubicada en la base del transformador del mismo lado en que se ubica la terminal primaria (P1/H1), debe contar con una prevista para para colocar un conector para tubo biex de 25.4mm (1"). La caja de conexiones secundarias deberá ser diseñada para conectar los cables a los bornes con tornillos de cabeza tipo hexagonal, el material de las terminales secundarias debe ser resistente a la corrosión, no se aceptarán bornes de platisco.

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Conectores Todos los conectores serán de un solo cuerpo de aluminio, con tornillos, arandelas y tuercas de acero galvanizado, cada conector traerá anotado la marca, tipo, material, el rango y par de apriete que acepta. Todos los transformadores deben traer un conector de puesta a tierra de compresión para atornillar en la estructura que acepte cable de cobre desnudo desde 10,5 mm Ø (2/0 AWG) hasta 13,4 mm Ø (4/0 AWG). conector igual o superior al de Burndy. YGHA28-2N.

Aislamiento Para tensiones de 72,5 kV y mayor, los transformadores de corriente deberán diseñarse con aislador de porcelana y para transformadores con tensión de 36 kV deberán diseñarse con aislador tipo seco de algún material compuesto tipo polímero, resina, silicona, no se aceptarán aislamientos tipo EPDM. Los aislamientos deberán cumplir con los valores de descargas parciales y clase térmica del aislamiento establecido en la norma IEC 60044-1. Para tensiones de 72,5 kV y mayor, los transformadores de corriente deberán diseñarse con un aislamiento interno de papel impregnado en aceite aislante, para transformadores con tensión de 36 kV deberán diseñarse con aislamiento tipo seco, todos los transformadores deben cumplir los valores de descargas parciales establecidos en la norma IEC 60044-1. No se aceptaran transformadores de corriente con un aislamiento que implique la eventual formación de burbujas de nitrógeno dentro del aceite aislante, ni se aceptarán transformadores cuya tecnología utilice gas SF6 o elementos electrónicos u opticos. Los transformadores deberán diseñarse con un valvula colocada en la parte inferior del transformador para realizar un muestreo de aceite, deberá incluirse un tapón para la protección de la valvula.

Liquido aislante El líquido aislante para los transformadores de corriente debe ser aceite base nafténico, en ningún caso se aceptarán aceites sin una certificación de fábrica que señale claramente que se encuentran libres de PCBs. El requeriminto del aceite aislante se describe en la tabla 7.

Tabla 7. Caracteristicas requeridas del aceite aislante PROPIEDAD

NORMA DE PRUEBA

VALOR GARANTIZADO

PUNTO DE ANILINA, ºC

ASTM D- 611

70 MINIMO

FLASH POINT, ºC

ISO 2719 (ASTM D- 92)

140 MINIMO

VALOR NEUTRALIZACION, mg KOH/g

IEC 60296 (ASTM D974)

0.02 MAXIMO

CONTENIDO DE AGUA, P.P.M.

IEC 60733 (ASTM D1533)

20 MAXIMO

TENSION INTERFACIAL, DINAS/CM

ISO 6295 (ASTM D- 971)

40 MINIMO

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TENSION DE RUPTURA, kV

IEC 60156 (ASTM D877)

40 MINIMO

DENSIDAD A +20 ºC, kg/dm3

ISO 3675

0.895 MAXIMO

VISCOSIDAD A +40 ºC, mm²/s

ISO 3104 (ASTM D- 445)

11 MAXIMO

ANTIOXIDANTE, %

IEC 60666

0.3 MAXIMO

APARIENCIA

IEC 60296

CLARO, LIBRE DE SEDIMENTOS

AZUFRE CORROSIVO

ISO 5662

NO CORROSIVO

SLUDGE - FREE LIFE, HORAS

DOBLE Nº 974 (P.F.V.O.)

80 MINIMO

Aisladores En el caso de transformadores de corriente con aislamiento de porcelana debe cumplir con la norma IEC 60672-3, tipo C120. En caso de cotizar otro tipo de porcelana, se deberá entregar copia del reporte de prueba de ruptura de porcelanas. La porcelana utilizada debe ser impermeable a la humedad, homogénea; libre de cavidades, porosidades y otros defectos.

Hermeticidad El diseño del transformador de corriente debe ser tal que garantice la hermeticidad en todas sus partes y componentes con el propósito de evitar la entrada de humedad y fuga de aceite durante la vida útil del equipo.

Expansión térmica Los transformadores de corriente deben tener un sistema que permita la expansión y contracción del volumen de aceite mediante fuelle del tipo metálico de acero inóxidable por cambios, reduciendo las sobrepresiones sin perder la hermeticidad, no se aceptan sistemas de expansión de materiales elastoméricos o del tipo membrana de goma. El transformador debe diseñarse con un indicador de nivel de aceite que sea completamente visible desde el nivel de piso, con indicación de nivel “alto”, “medio” y “bajo” o con señalización de colores (rojo, amarillo y verde).

Diseño de explosión dirigida Los transformadores de corriente con tensiones de 72,5 kV y superiores deberán ser diseñados de forma tal que en caso de ocurrir una falla interna, la sobrepresión de falla desfogue hacía la parte superior y no hacia los lados del transformador (evitando que explote el aislador de cerámica), el fabricante deberá suministrar un reporte con el procedimiento y resultados del ensayo de explosión dirigida.

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Especificaciones sísmicas Debido a que los transformadores serán instalados en una zona de alta sismicidad, el ICE requiere que TODOS los transformadores ofrecidos sean capaces de soportar un sismo de la categoría sísmica A, según lo definido en la norma TRANSELEC ETG-A.0.20 ultima versión, sin considerar la influencia de la estructura de soporte sobre el transformador (tomando en cuenta que el transformador está sujeto de forma rígida a una base firme en el suelo). Si se requiere el uso de amortiguadores sísmicos en alguno de los transformadores, se deberá indicar la marca y modelo de los amortiguadores requeridos. Los mismos deberán formar parte del alcance de suministro. En la tabla 8. Se presentan las características principales a ser tomadas en cuenta.

Tabla 8. Valores de aceleraciones En el plano horizontal (ejes x, y) Aceleración

0.5 g (g = 981 cm/s²).

Velocidad

50.0 cm/s

Desplazamiento

25.0 cm

En el plano vertical (eje z) Aceleración

0.3 g (g= 981 cm/s²).

Resistencia de la porcelana Para los aisladores de porcelana, se aceptarán valores de resistencia característica que no excedan 110 MPa, si el fabricante utiliza en el cálculo teórico valores mayores a 110 MPa, deberá justificarlos mediante el aporte de copias de los reportes de ensayos de ruptura a flexión, realizados sobre una muestra formada por no menos de 5 aisladores idénticos a los que se ofrecen. Las tensiones calculadas en el aislador de porcelana, combinando las acciones del sismo, del corto circuito y de la tracción en los terminales primarios, deberá tener un factor de seguridad menor o igual a 2, en relación a la resistencia característica. Además se debe cumplir con la clase II para las cargas estáticas de prueba del transformador según tabla 8 de IEC 60044-1.

Seguridad reforzada Los transformadores de corriente deberán ser diseñados para ser resistentes al arco interno, permitiendo la conducción a tierra de la corriente de cortocircuito sin que se funda el conductor interno de tierra. Deberá diseñarse para que en caso de un fuerte aumento de la presión interna, la presión pueda ser aliviada o liberada de tal manera que evite la explosión del aislador de porcelana.

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Capacitancia y factor de disipación del dieléctrico A los transformadores de corriente con aislamiento de papel-aceite con tensiones de diseño de 72.5 kV y superiores deberán diseñarse con una toma o terminal para realizar la medición del factor de potencia o factor de disipación del dieléctrico (tan ), la toma o terminal deberá estar ubicada preferiblemente dentro de la caja de bornes secundarios, señalada en el diagrama de conexiones y rotulada para su fácil identificación.

6 DISEÑO ELÉCTRICO Corriente térmica permanente nominal (Icth) Los tranformadores de corriente deben ser diseñados para soportar una corriente térmica permanente del 120 % de la corriente nominal primaria, los devanados de protección y medición deben cumplir la clase de exactitud a la corriente secundaria nominal especificada y a la temperatura máxima promedio especificada.

Devanados del transformador Devanado primario. El devanado primario deberá ser diseñado para simple, doble o múltiple relación de transformación cuando así se requiera, Las clase de exactitud para medición y protección deben de garantizarse desde la relación de transformación menor, ya sea utilizando cambio de relación en el primario mediante conexiones serie – paralelo o utilizando tomas de derivación en el devanado secundario, la clase de exactitud para medición y protección no debe reducirse por el cambio de relación de transformación en el primario.

Devanado secundario De acuerdo al requerimiento, los transformadores de corriente deben diseñarse con uno o más devanados secundarios cada uno con núcleo magnético totalmente separado. con una o más relaciones secundarias según sea el requerimiento, la clase de exactitud y el burden para medición y para protección no debe reducirse por el cambio de relación de transformación en el secundario.

Factor nominal de seguridad (FS) Los devanados secundarios de medición deben diseñarse con un factor nominal de seguridad (FS) menor o igual a 10, esto para evitar que no se produzcan daños en los medidores e instrumentos debido a las altas corrientes.

Factor limite nominal de precisión (ALF) Los devanados secundarios de protección deben diseñarse con un factor límite de precisión (ALF) igual a 20, esto para evitar la saturación del nuclero durante las fallas de sobrecorrientes.

Especificaciones particulares Se establecerán como requerimiento particular del proceso de adquisición las especificaciones particulares descritas en la tabla 9.

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Tabla 9. Especificaciones particulares Nivel de tensión de servicio Relaciones primarias Relaciones secundarias Numero de devanados para la medición Clase de precisión y Burden (VA) para la medición Numero de devanados para la protección

Clase de precisión y Burden (VA) para la protección Rango extendido de corriente Tipo y tamaño de conectores para terminales primarios

7 CONTROL DE CALIDAD Pruebas a los componentes El fabricante es responsable de evaluar y dar seguimiento al sistema de calidad de sus subcontratistas. Por ello el adjudicatario será responsable de la calidad y de las consecuencias derivadas de los defectos que se presenten en cualquiera de los componentes, suministrados por terceros. El ICE se reserva el derecho de solicitar reportes de ensayos de los componentes principales del equipo que garanticen la calidad y confiabilidad de dichos componentes.

Pruebas de rutina en fábrica El oferente debe indicar claramente que el fabricante ejecutará sobre todos y cada uno de los transformadores las pruebas de rutina descritas en la tabla 10 y acorde con la Norma IEC 60044-1, de ser requerido el ICE podrá acordar con el oferente enviar a un inspector a presenciar pruebas de rutina de la muestra que él considere, esto para el caso de entregas totales y parciales, el oferente deberá entregar copia de todos los informes de pruebas de rutina.

Criterios de Aceptación Cualquier resultado no satisfactorio en las pruebas de rutina es motivo de rechazo del suministro.

Tabla 10. Pruebas de rutina acorde con la norma IEC 60044-1 Pruebas de tensión aplicada Prueba de voltaje a frecuencia industrial en el devanado primario. Prueba de voltaje a frecuencia industrial en los devanados secundarios. Prueba de voltaje a frecuencia industrial entre secciones.

Pruebas de baja tensión: a. Aislamiento entre el secundario y tierra, b. Aislamiento entre secundarios, c. Prueba de tensión inducida. Verificación de marcado de los terminales. Medición del factor de seguridad y del factor límite de protección. Determinación de errores.

Factor de Potencia (tangente delta).

Estanqueidad y vacío a los componentes del transformador completo (si aplica).

Medición de descargas parciales.

Pruebas de precisión: Devanados de medición (rango extendido).

Prueba de sobrevoltaje entre espiras.

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Pruebas tipo Las pruebas de tipo son aplicables a un modelo de transformador o familia de modelos de transformadores. El oferente debe incluir una cotización económica por las pruebas tipo descritas en la tabla 11, para un transformador de corriente de cada tipo (si aplica), las cuales serán adjudicadas o no a criterio del ICE. Las pruebas tipo, en caso de adjudicarse, El ICE se reserva el derecho de enviar a un inspector para presenciar las pruebas, en caso de que por algún motivo el fabricante realice las pruebas tipo si presencia del inspector, éstas no serán autorizadas ni pagadas. El oferente debe indicar claramente cualquier desviación con los requerimientos establecidos en los ítems anteriores relativos a pruebas en fábrica, quedando a exclusivo criterio del ICE la aceptación de los mismos.

Tabla 11. Pruebas tipo acorde con la norma IEC 60044-1 Prueba de corriente de cortocircuito de corta duración (1 s). Prueba de aumento de temperatura.

Prueba de impulso al rayo (lightning impulse test) en el devanado primario. Prueba a tensión industrial bajo lluvia.

Procedimiento en caso de falla en las pruebas tipo Si el transformador bajo ensayo no pasa una prueba tipo, el inspector dara por finalizada la inspección, el fabricante deberá enviar un informe con una descripción detallada de: las razones del porque la unidad no paso la prueba, las acciones correctivas efectuadas y las fechas en que se repetirán de nuevo las pruebas. De ser necesario repetir las pruebas tipo adjudicadas por el ICE. Todos los costos que se deriven de esta situación deberán ser pagados por el adjudicatario. Además, el ICE podrá cobrar daños y perjuicios y podrá rescindir el contrato si lo considera pertinente, de acuerdo a sus intereses. Con el objetivo de que las pruebas tipo sean realizadas de manera uniforme con respecto a las normas IEC y en armonía de las técnicas de medición y métodos que deben utilizarse, el ICE se reserva el derecho de contratar a un laboratorio independiente, reconocido internacionalmente, para llevar a cabo las pruebas tipo que considere necesaria. El costo de las pruebas tipo no será tomado en cuenta en el estudio comparativo de las ofertas.

La oferta de las pruebas tipo, deberán ser cotizadas en cualquiera de los laboratorios miembros de STL (the short-circuit testing liaison) http://www.stl-liaison.org/web/03_Members.php

Especificaciones técnicas normalizadas para la adquisición de Transformadores de Corriente para niveles de tensión desde 34.5 kv hasta 230 kv.

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Código:

TE-2810-ET-XXX-001

Prueba de mesa vibratoria El oferente debe incluir una cotización económica por las pruebas sobre mesa vibratoria para transformadores con niveles de tensión igual o superior a los 230kV, acorde en la norma TRANSELEC ETGA.0.20, categoría sísmica A. En caso de adjudicarse, El ICE se reserva el derecho de enviar a un inspector para presenciar las pruebas, en caso de que por algún motivo el fabricante realice las pruebas tipo si presencia del inspector, éstas no serán autorizadas ni pagadas. El oferente debe indicar claramente cualquier desviación con los requerimientos establecidos en los ítems anteriores relativos a pruebas en fábrica, quedando a exclusivo criterio del ICE la aceptación de los mismos. Para establecer un criterio de comparación entre ofertas económicas de laboratorios con un perfil de reconocimiento mundial, los oferentes deberán presentar una cotización base y opcionalmente una alternativa. Si el transformador prototipo no soporta las prueba de sismoresistencia (pruebas sobre mesa vibratoria) las prueba deberán repetirse nuevamente en un lapso no mayor a 4 meses con otro transformador prototipo que se ajuste a los requerimientos técnicos de esta especificación. Queda a discreción del ICE que la prueba se continúe realizando en el mismo laboratorio de pruebas. De no poder el fabricante cumplir con el nuevo plazo, se recindirá el contrato, adjudicando la siguiente opción en la valoración de ofertas. Todos los costos que se deriven de esta situación deberán ser pagados por el adjudicatario. Cualquier transformador fabricado y/o recibido del lote correspondiente será rechazado y todos los costos que se deriven de esta situación deberán ser pagados por el adjudicatario. El fabricante deberá entregar un informe y deberá revisar el diseño del prototipo fallado. En un lapso no mayor a un mes, el fabricante deberá presentar al ICE, los planos del prototipo fallado junto con los planos del nuevo prototipo. Indicará en un informe cuales fueron las mejoras al prototipo anterior y explicará las razones a los cambios. El ICE se reserva el derecho de aprobar los planos del nuevo prototipo. En la segunda fecha, si el problema persiste, el lote será rechazado y se recindirá el contrato, adjudicando la siguiente opción en la valoración de ofertas. Todos los costos que se deriven de esta situación deberán ser pagados por el adjudicatario. El ICE se reserva el derecho de contratar a un laboratorio independiente, reconocido internacionalmente, para llevar a cabo las pruebas de mesa vibratoria que considere necesarias, teniendo validez también todo lo indicado en el párrafo anterior. La oferta de las pruebas de labotarorio sobre mesa vibratoria base, deberán ser cotizadas en los laboratorios descritos en la tabla 13.

Tabla 12. Laboratorios Certificados Internacionalmente para pruebas mesa vibratoria LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

Laboratorio SOPEMEA, Francia

Telefono: +33 (14) 537 6464, Dirección: Zone Aéronautique Louis Bréguet BP 48, Vélizy-Villacoublay cedex 78142, France.

Laboratorio ISMES (Istituto Sperimentale Modelli E Strutture) / CESI, en Italia

Teléfono: +39 02 21251, Dirección: Via Rubattino 54 - 20134 Milano, Italy.

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Le laboratoire de Mécanique des Matériaux et des Structures Ecole d'Ingénieurs et d'Informaticiens de l'Université de Liège, en Belgica.

Teléfono: +32 (04) 152 0180 / +32 (04) 152 7180 Dirección: Quai Banning, 6400 Liège, Belgique.

Laboratoy for Earthquake Engineering

Telefono: +30 (210) 772 1180 / +30 (210) 772 1181, Dirección: Polytechnic Zografou Campus 15700 Athens, Greece.

School of Civil Engineering National Technical University of Athens, en Grecia.

Documentación técnica presentada posterior a la adjudicación Planos generales con indicación de pesos y dimensiones del transformador e indicaciones para el izaje, información necesaria para que el ICE diseñe y construya los cimientos del equipo. Planos de datos de placas, Plano de terminales primarios y secundarios. Plano de conectores terminales y de puesta a tierra, con indicación de los torques. Toda la información suministrada por el oferente deberá estar en idioma español, el ICE se reserva el derecho de realizar la revisión de la información y si es requerido soliciar correcciones un tiempo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de los mismos. Una vez conocida la aprobación de estos documentos, el adjudicatario deberá suministrar tres (3) copias impresas y una copia en formato digital de los documentos definitivos, de los protocolos de las pruebas de rutina y tipo, todos en idioma español, el ICE se reserva el derecho de solicitar documentación adicional a la antes indicada.

Embalaje y transporte Los transformadores de corriente deben embalarse de forma individual, completos, en cajas de madera a prueba de impactos, con soportes a lo largo de la porcelana (cuando aplique), en acuerdo con el ICE el adjuducatario podrá utilizar un embalaje de más de un transformador (dos o tres), estos deberán ser embalados con unidades con número de serie consecutivos. El embalaje será del tipo marítimo, adecuado para soportar las condiciones propias del clima tropical y condiciones anormales de transporte (tormenta, agua de sal, y otros). Para ello los bienes deberán venir dentro de bolsas plásticas resistente a las rasgaduras, herméticamente cerradas, para evitar la humedad y deberán enviarse en cajas de madera, completamente selladas. Sin embargo, el ICE se reserva el derecho de aceptar el embalaje estándar de la fábrica, en el caso de utilizarse contenedores para el transporte de los bienes, se deberá evitar la utilización de materiales de embalaje que favorezcan la proliferación y propagación de insectos. Cada equipo completo, con sus accesorios, conectores, repuestos, herramientas, deberá́ ser empacado e identificado con una lista de empaque indicando las partes que contiene y marcarse con letra visible de manera tal que se pueda conocer con certeza cuales accesorios pertenecen a cada equipo. Esto con el fin de facilitar el almacenaje de forma vertical y horizontal y la instalación de los equipos. Todos los bultos vendrán debidamente identificados en su parte exterior de acuerdo con la factura, número de licitación, orden de compra del ICE, pesos bruto y neto. En el embalaje se deberá indicar también los cuidados y posiciones para transporte y almacenaje.

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La parte externa del embalaje dispondrá de letreros (colocados en los costados del embalaje, que permita la lectura del mismo tanto en posición vertical como horizontal del embalaje) con las características técnicas de cada transformador. Dicho letrero deberá ser a prueba de golpes, maltrato normal del transporte, letras negras sobre fondo blanco, impresión indeleble al agua, aceite o diluyentes de pintura, tamaño de letra no menor al ¨Arial 22¨, con la siguiente información:

Instituto Costarricense de Electricidad Licitación No:

Orden de compra No:

Nombre de la obra:

Nombre del lote:

Nombre del fabricante:

Fecha fabricación:

Modelo:

Número de serie:

Voltaje:

Relación:

Precisión:

Lugar de entrega: Dependencia:

El embalaje debe estar diseñado para poder ser levantado por medio de la uñas de un montacargas, sea que el embalaje se encuentre en posición horizontal o vertical. El embalaje deberá ser diseñado para permitir el almacenaje en posición horizontal o vertical del transformador, y garantizar un mínimo de 12 meses de vida útil bajo la intemperie.

Elementos de izaje Los transformadores de corriente con tensiones de diseño de 72,5 kV o superior, deben tener los elementos necesarios que permitan izarlos y manipularlos durante la etapa de almacenamiento, transporte y montaje, sin dañar el equipo.

Derechos de propiedad intelectual Este documento fue desarrollado por la UEN Transporte de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (Grupo ICE), en San José, Costa Rica. Su contenido se encuentra protegido por la Ley No. 6683 - Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Se encuentra prohibida toda publicación o reproducción, parcial o total, salvo que el objeto sea necesario para los procesos de contratación del mismo ICE.