¿POR QUÉ EXPLOTAN LOS TRANSFORMADORES?

Transformer Fire

EL FENÓMENO

Durante el corto circuito en un transformador, el ARCO eléctrico vaporiza el aceite y crea un Pico de Presión Dinámica el cual viaja a una velocidad de 1200 metros por segundo (4000 pies por segundo). Este fenómeno ocurre en tan sólo unos cuantos milisegundos. Debido a los reflejos del pico de presión dinámica en las paredes del Tanque transformador es que generará ondas de presión, la integración de todas estas ondas de presión dinámica incrementa la presión estática. Posteriormente, entre 50 o 100 milisegundos después del arco eléctrico, la presión llega a ser uniforme a lo largo de todo el tanque del transformador causando la ruptura del mismo.

FALTA DE ESTANDARES Y REGULACIONES INTERNACIONALES PARA TRANSFORMADORES

Los Transformadores solo pueden soportar pequeñas sobrepresiones y no están diseñados para soportar significantes fluctuaciones de presión de acuerdo a los códigos y controles de ASME. Consecuentemente, los transformadores han probado ser muy peligrosos. Las normas de Transformadores solo describen los requisitos eléctricos, omitiendo el diseño mecánico.

LIMITES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS DE PROTECCIÓN PARA TRANSFORMADORES

  • Ineficiencia de Válvula de Sobrepresión: Las válvulas de sobrepresión son adecuadas para aumentos de presión lenta mientras que las pendientes gradientes de presión desarrolladas durante fallas de baja impedancia son extremadamente rápidas. Los transformadores que han explotado estaban equipados usualmente con Válvulas de Sobrepresión.
  • Buchholz y la ineficiencia de los Relés de Presión Rápida: Las protecciones eléctricas para transformadores no están diseñadas para reaccionar ante gradientes bruscas de presión. Durante las 62 pruebas del TRANSFORMER PROTECTOR, las válvulas Buchholz siempre fallaban en la detección de gas, movimiento de aceite y variaciones de presión.
  • Apertura del Disyuntor Eléctrico: Un disyuntor de la más alta tecnología se activa en 50 milisegundos, demasiado tarde para prevenir una explosión debido a que la mayoría de gases son generados en pocos milisegundos después del corto circuito. Consecuentemente, la presión del tanque se mantiene en aumento aun después de que el disyuntor fue activado.

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