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Ventilación de un Centro de Transformación: Caso práctico

Publicado por S&P          octubre 30, 2017          Lectura: 2 min.

El responsable de mantenimiento de una empresa de Las Palmas nos pide ayuda para solucionar un problema en una sala de transformadores.

Lectura: 2 min.

1. El problema

El principal problema a solucionar en esta sala de transformadores son las altas temperaturas que se alcanzan, que hacen que salten los sistemas de protección, ocasionando graves perjuicios por la parada de la actividad.

2. Datos a tener en cuenta

Se trata de una ET de 25 x 11 x 6.5 m de altura media en la cual se ubicarán en su interior 3   transformadores de 1600 KVA. Además:

  • A la ET le da el sol desde las 12 de la mañana.
  • Se prevé que haya 3 rejas motorizadas para la entrada de aire.

3. Determinación de las necesidades

Según datos de fabricantes de transformadores, los modelos de 1000 KVA tienen un rendimiento del 99%. Aunque no sea “científicamente exacto” determinaremos que el calor que se libera al ambiente es el 1% que se pierde de la potencia nominal.

Asimismo, y a efectos de determinación de pérdidas, estableceremos una similitud entre KVA y kW. Si se desea un cálculo muy ajustado de las necesidades, en los manuales específicos sobre transformadores se encuentran nomogramas para el cálculo exacto de las pérdidas de cada transformador, no obstante la experiencia nos muestra que con la aplicación de unas sencillas fórmulas, la desviación es mínima.

Tabla blog caso práctico - S&P

Bajo este supuesto, y aplicando la fórmula propuesta por los fabricantes de transformadores, y estimando un salto térmico de 5 K, para  la ET con el transformador el caudal necesario será de 

Q = Pt/1.15 * ∆T = (14,4×3) / 1.15 * 5 = 7.51 m3/s = 27046 m3/h

Lo que representa 15 renovaciones/hora del volumen de la ET que se consideran suficientes.

4. La solución

El aire siempre circula desde los puntos donde se le dejara entrar (rejillas) hasta el punto donde se le obliga a salir (punto de extracción). Se desconoce la ubicación exacta de los transformadores, pero se propone montar sobre cada uno de ellos un extractor centrífugo de cubierta tipo…

CRHT/4-560

… Extraplano que evitará el riesgo de entrada de agua, junto con los accesorios marco soporte JMS-710 (se desconoce cómo es la cubierta. Se ha de verificar si en función de la misma fuese mejor una base para cubierta inclinada BI-7) más la placa de adaptación JPA-710 y la compuerta antirretorno JCA-710 N que cerrará la salida del aire si los extractores no funcionan.

El accionamiento del sistema de extracción se puede realizar mediante un termostato TR-1N alejado de la zona de movimiento de aire, asociado a un contactor que sea el que arranque los extractores.

La superficie total libre de las rejas de entrada de aire deberá ser de al menos 3 m2. Soler&Palau no dispone de las rejillas para entrada de aire simples o moto necesarias para la entrada de aire.

5. Observaciones

Rogamos comprueben que las dimensiones y tensión de alimentación los aparatos propuestos (400 V trifásicos 50 Hz) no constituyen un impedimento para su instalación.

Consulta el caso práctico completo “Ventilación de un Centro de Transformación” en el que encontrarás los productos recomendados y sus características técnicas.

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