ES2863364T3 - Dispositivo de prueba de transformador y procedimiento para probar un transformador - Google Patents

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Abstract

Dispositivo de prueba de transformador, que comprende una carcasa (11) con varias salidas (31-33) para la unión separable del dispositivo de prueba de transformador con devanados de varias fases de un transformador (50) y para emitir señales de prueba en las varias fases del transformador (50), varias fuentes (21-23) integradas en la carcasa (11), en donde cada fuente (21-23) de las varias fuentes (21-23) está configurada en cada caso para generar una señal de prueba, y una matriz de conmutación (40), que está conectada entre las varias fuentes (21-23) y las salidas (31-33), en donde la matriz de conmutación (40) puede controlarse para conectar en serie o en paralelo al menos dos fuentes de las varias fuentes (21-23) y para, en al menos una salida de las varias salidas (31-33), emitir una señal como señal de prueba que se genera mediante la conexión en serie o la conexión en paralelo de las al menos dos fuentes.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de prueba de transformador y procedimiento para probar un transformador
Campo de la invención
La invención se refiere a un dispositivo de prueba de transformador y a un procedimiento para comprobar transformadores. La invención se refiere en particular a dispositivos y procedimientos de este tipo que están configurados para probar un transformador trifásico.
Antecedentes
Los transformadores se usan como componentes de redes de suministro de energía. Los transformadores pueden emplearse para la conversión de tensión de un primer valor en un lado de alta tensión a un segundo valor que es menor que el primer valor, en un lado de baja tensión.
La determinación de propiedades del transformador mediante una prueba de transformador, en la que se determinan una o varias magnitudes características del transformador mediante medición, es necesaria por ejemplo para garantizar la seguridad de funcionamiento, para el control o por otros motivos. Ejemplos de pruebas de transformador de este tipo incluyen la determinación de una resistencia estática, la determinación de una resistencia dinámica, la determinación de una relación de traducción y/o la determinación de una impedancia de fuga o inductancia de fuga. En el caso de una medición de resistencia estática puede alimentarse una corriente continua en un devanado del transformador, y la tensión puede medirse. En el caso de una medición de resistencia dinámica, la relación de traducción del transformador puede conmutarse con un conmutador graduado durante la medición. Una tensión, una corriente y/o una resistencia pueden detectarse y evaluarse. A partir del desarrollo de los parámetros medidos puede sacarse por ejemplo conclusiones sobre un estado del conmutador graduado.
Un dispositivo de prueba de transformador puede estar configurado para llevar a cabo mediciones en un transformador trifásico. Para conseguir flexibilidad en la realización de diferentes mediciones, pueden efectuarse convencionalmente recableados que elevan el coste de trabajo y tiempo de la prueba de transformador. Como alternativa, el dispositivo de prueba de transformador puede combinarse con una unidad externa que se conecta entre el dispositivo de prueba de transformador y el transformador que va a someterse a prueba. Esto conlleva sin embargo el riesgo de uniones defectuosas entre dispositivo de prueba de transformador y unidad externa y lleva asimismo a un aumento del coste de trabajo y tiempo.
Estado de la técnica relevante se divulga en el documento WO 2012/155278 A1.
Sumario de la invención
Existe la necesidad de dispositivos y procedimientos con los que puede realizarse una prueba de transformador de manera eficiente y flexible. Existe en particular la necesidad de dispositivos y procedimientos que permitan una prueba de un transformador trifásico y ofrezcan la flexibilidad adicional en cuanto a la emisión de señales de prueba.
Según ejemplos de realización se indican un dispositivo de prueba de transformador y un procedimiento para probar un transformador, en los que el dispositivo de prueba de transformador comprende además de varias fuentes para generar señales de prueba también una matriz de conmutación. La matriz de conmutación puede controlarse para combinar de manera selectiva las varias fuentes.
El dispositivo de prueba de transformador puede permitir la generación de una conexión en serie de las varias fuentes para emitir, en una de las fases del transformador, una señal de prueba con amplitud de tensión elevada. El dispositivo de prueba de transformador puede permitir la generación de una conexión en paralelo de las varias fuentes para emitir, en una de las fases del transformador, una señal de prueba con amplitud de corriente elevada.
Con un dispositivo de prueba de transformador de este tipo puede conseguirse una flexibilidad elevada en la prueba, dado que señales de prueba de fuentes diferentes pueden asignarse de diferente manera a varias salidas. Puede efectuarse un aumento selectivo de la señal de prueba para al menos una de las fases mediante combinación de varias fuentes, en caso de que esto se desee por ejemplo en cuanto a una precisión de una medición.
Un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización se define en la reivindicación independiente 1.
La matriz de conmutación puede comprender varios medios de conmutación controlables. Los medios de conmutación controlables pueden comprender uno o varios relés. Los medios de conmutación controlables pueden comprender uno o varios transistores de potencia.
El dispositivo de prueba de transformador puede comprender un equipo de control para controlar la matriz de conmutación que está unido con al menos un medio de conmutación controlable de la matriz de conmutación.
El dispositivo de prueba de transformador puede comprender una carcasa, estando dispuestas las varias fuentes y la matriz de conmutación en la carcasa.
El equipo de control puede estar configurado para controlar la matriz de conmutación de modo que en un primer estado de la matriz de conmutación cada una de las varias salidas con en cada caso solo una fuente esté conectada de manera conductora, y que en un segundo estado de la matriz de conmutación al menos una salida de las varias salidas reciba la señal de prueba generada por las al menos dos fuentes diferentes.
El equipo de control puede estar configurado para controlar la matriz de conmutación en función de una entrada recibida en una interfaz de usuario.
La interfaz de usuario puede estar configurada para permitir una selección entre una prueba simultánea de tres fases del transformador y una prueba de solo una fase del transformador.
Cada fuente de las varias fuentes puede estar configurada para trabajar como una fuente de tensión.
Cada fuente de las varias fuentes puede estar configurada para trabajar como una fuente de corriente.
Cada fuente de las varias fuentes puede ser controlable de tal manera que trabaja opcionalmente como fuente de tensión o como fuente de corriente.
Las fuentes pueden estar configuradas para una señal de prueba que es una señal alterna.
Las fuentes pueden estar configuradas para generar una señal de prueba que es una señal de corriente continua o una señal de tensión continua.
El dispositivo de prueba de transformador puede comprender al menos un conmutador controlable para cortocircuitar al menos una de las fases del transformador en un lado de alta tensión o en un lado de baja tensión. El conmutador controlable puede estar integrado en la matriz de conmutación.
El dispositivo de prueba de transformador puede comprender al menos tres fuentes distintas entre sí. El dispositivo de prueba de transformador puede comprender solo tres fuentes distintas entre sí para permitir una prueba independiente entre sí de todas las fases de un transformador trifásico.
El dispositivo de prueba de transformador puede estar configurado para unirse con un lado de alta tensión del transformador, para proporcionar en al menos una de las fases la señal de prueba.
El dispositivo de prueba de transformador puede estar configurado para unirse con un lado de baja tensión del transformador, para proporcionar en al menos una de las fases la señal de prueba.
La matriz de conmutación puede estar configurada para acoplar sin recableado entre el dispositivo de prueba de transformador y el transformador las fuentes opcionalmente con el lado de alta tensión o el lado de baja tensión del transformador.
El dispositivo de prueba de transformador puede comprender al menos un equipo de medición para registrar una respuesta de prueba del transformador. El dispositivo de prueba de transformador puede comprender varios equipos de medición para registrar respuestas de prueba de las varias fases del transformador.
Un sistema según un ejemplo de realización comprende un transformador con varias fases y un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización, que está unido a través de las salidas de manera separable con las varias fases del transformador.
El transformador puede ser un transformador trifásico.
El dispositivo de prueba de transformador puede estar unido con un lado de alta tensión del transformador.
El dispositivo de prueba de transformador puede estar unido con un lado de baja tensión del transformador.
Un procedimiento para la prueba de un transformador, que presenta varias fases, se define según un ejemplo de realización en la reivindicación independiente 12.
El procedimiento puede realizarse con el dispositivo de prueba de transformación o con el sistema según un ejemplo de realización
En el procedimiento, la matriz de conmutación puede controlarse para conectar en serie las varias fuentes.
En el procedimiento, la matriz de conmutación puede controlarse para conectar en paralelo las varias fuentes.
En el procedimiento, el dispositivo de prueba de transformador puede comprender una carcasa, estando dispuestas las varias fuentes y la matriz de conmutación en la carcasa.
En el procedimiento puede controlarse un equipo de control del dispositivo de prueba de transformador la matriz de conmutación de modo que en un primer estado de la matriz de conmutación cada una de las varias salidas está conectada de manera conductora con en cada caso solo una fuente, y que en un segundo estado de la matriz de conmutación al menos una salida de las varias salidas recibe la señal de prueba generada por al menos dos fuentes diferentes.
En el procedimiento, el equipo de control puede controlar la matriz de conmutación en función de una entrada recibida en una interfaz de usuario.
En el procedimiento, puede recibirse una entrada de usuario en la interfaz de usuario, con la que se elige entre una prueba simultánea de tres fases del transformador y una prueba de solo una fase del transformador.
En el procedimiento, cada fuente de las varias fuentes puede trabajar como una fuente de tensión.
En el procedimiento, cada fuente de las varias fuentes puede trabajar como una fuente de corriente.
En el procedimiento, cada fuente de las varias fuentes puede controlarse de modo que trabaja opcionalmente como una fuente de tensión o como una fuente de corriente.
El procedimiento puede comprender un cortocircuito de al menos una de las fases del transformador en un lado de alta tensión o en un lado de baja tensión con un conmutador controlable del dispositivo de prueba de transformador. El conmutador controlable puede estar integrado en la matriz de conmutación.
En el procedimiento, el dispositivo de prueba de transformador puede comprender al menos tres fuentes distintas entre sí. El dispositivo de prueba de transformador puede comprender solo tres fuentes distintas entre sí para permitir una prueba independiente entre sí de todas las fases de un transformador trifásico.
En el procedimiento, el dispositivo de prueba de transformador puede unirse con un lado de alta tensión del transformador.
En el procedimiento, el dispositivo de prueba de transformador puede unirse con un lado de baja tensión del transformador.
El procedimiento puede comprender un registro de al menos una respuesta de prueba del transformador con un equipo de medición del dispositivo de prueba de transformador.
El procedimiento puede comprender un registro de respuestas de prueba de las varias fases del transformador con varios equipos de medición del dispositivo de prueba de transformador.
En dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización pueden combinarse varias fuentes entre sí, sin que para ello tenga que preverse una unidad independiente entre los dispositivos de prueba de transformador y el transformador.
Distintos efectos pueden conseguirse con dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización. La duración necesaria para la prueba puede reducirse. En particular puede conseguirse flexibilidad sin recableados adicionales.
Transformadores con una pluralidad de configuraciones diferentes se emplean en la práctica. Las propiedades de los transformadores varían de manera correspondiente. Dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización permiten probar una gran multitud de transformadores con una pluralidad de configuraciones diferentes.
Dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización permiten aumentar la precisión de la determinación de magnitudes, adaptándose de manera correspondiente corrientes de medición y/o tensiones de medición.
Dispositivos de prueba de transformador, procedimientos y sistemas según ejemplos de realización permite una automatización continua de pruebas de transformador.
Breve descripción de las figuras
La invención se explica en detalle a continuación con referencia a los dibujos por medio de formas de realización preferidas. En los dibujos, números de referencia idénticos designan elementos idénticos.
La figura 1 muestra un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización.
La figura 2 muestra un sistema con un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización. La figura 3 muestra un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización.
La figura 4 muestra un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización.
La figura 5 muestra un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización.
La figura 6 muestra un sistema con un dispositivo de prueba de transformador según un ejemplo de realización. La figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento según un ejemplo de realización.
La figura 8 es un diagrama de flujo de un procedimiento según un ejemplo de realización.
Descripción detallada de ejemplos de realización
La presente invención se explica con más detalle a continuación por medio de formas de realización preferidas con referencia a los dibujos. En las figuras, los mismos números de referencia designan elementos iguales o similares. Las figuras son representaciones esquemáticas de distintas formas de realización de la invención. Los elementos representados en las figuras no están necesariamente representados a escala. Más bien, los diversos elementos representados en las figuras se reproducen de tal manera que su función y fin puedan ser entendidos por el experto en la materia.
Las uniones y acoplamientos entre unidades funcionales y elementos representados en las figuras también se pueden implementar como unión o acoplamiento indirectos. Se puede implementar una unión o acoplamiento por cable o de manera inalámbrica.
A continuación se describen detalladamente dispositivos y procedimientos para llevar a cabo una prueba de transformador con un dispositivo de prueba de transformador. El transformador puede ser un transformador para redes de alta o media tensión. El transformador puede ser un transformador instalado en una central eléctrica o subestación. El dispositivo de prueba de transformador puede ser un aparato móvil que permite la realización de la prueba de transformador en el transformador instalado.
El dispositivo de prueba de transformador está configurado para unirse con al menos una fase y preferentemente con varias fases de un transformador. Tal como se describe en detalle a continuación, el dispositivo de prueba de transformador comprende varias fuentes. Una matriz de conmutación permite dotar de manera selectiva cada una de las varias fases del transformador con en cada caso una señal de prueba, generándose las señales de prueba de fuentes diferentes aplicadas en fases diferentes. Mediante el control de la matriz de conmutación, las varias fuentes pueden interconectarse por ejemplo en una conexión en serie o conexión en paralelo, de modo que pueden combinarse entre sí varias señales de prueba y pueden aplicarse a una de las fases.
El dispositivo de prueba de transformador comprende una matriz de conmutación que puede comprender varios medios de conmutación controlables. Los medios de conmutación controlables pueden ser en cada caso un relé u otro conmutador que está configurado para conectar un circuito de carga bajo el control de un circuito de control. Los medios de conmutación controlables pueden ser en cada caso un transistor bipolar con electrodo de compuerta aislada (IGBT) o un transistor de efecto de campo (FET) o pueden comprender un iGbT o un FET.
La matriz de conmutación puede controlarse automáticamente. Por ejemplo, la matriz de conmutación puede controlarse automáticamente cuando se desea un aumento de una amplitud de una señal de prueba para una de las fases.
La figura 1 muestra un dispositivo de prueba de transformador 10 según un ejemplo de realización. El dispositivo de prueba de transformador 10 puede ser un dispositivo de prueba para un transformador trifásico.
El dispositivo de prueba de transformador 10 presenta una carcasa 11 en la que están previstas varias salidas 30 para aplicar señales de prueba en diferentes fases de un transformador.
El dispositivo de prueba de transformador 10 presenta varias fuentes 20. Por ejemplo, pueden estar integradas tres fuentes 21-23 o más de tres fuentes en la carcasa 11. Las fuentes 21-23 pueden estar dispuestas separadas entre sí en la carcasa 11. Una o varias de las fuentes 21-23 puede o pueden ser una fuente de corriente que puede controlarse para generar una corriente continua y/o una corriente alterna como señal de prueba. Una o varias de las fuentes 21­ 23 puede o pueden controlarse para generar corrientes alternas con varias frecuencias diferentes como señal de prueba. Una o varias de las fuentes 21-23 puede o pueden ser una fuente de tensión que puede controlarse para generar una tensión continua y/o una tensión alterna como señal de prueba. Una o varias de las fuentes 21-23 puede o pueden controlarse para generar tensiones alternas con varias frecuencias diferentes como señal de prueba. Las fuentes 21-23 pueden ser operables en modos de funcionamiento diferentes, por ejemplo como fuente de corriente o como fuente de tensión y/o como fuente de una señal constante en el tiempo o una señal alterna.
El dispositivo de prueba de transformador 10 comprende una matriz de conmutación 40 que está conectada entre las fuentes 21-23 y las salidas 31-34. Tal como se describe aún más detalladamente, la matriz de conmutación 40 puede controlarse para combinar señales de prueba que se generan por varias fuentes diferentes 21-23.
La matriz de conmutación 40 puede ser controlable de modo que, en un primer estado, en el que pueden probarse diferentes fases de un transformador en paralelo, en cada una de varias salidas 31-33 se aplica en cada caso una señal de prueba que se genera por solo una de las fuentes 21-23. Por ejemplo, en el primer estado en una primera salida 31 se emite una señal generada por una primera fuente 21. En el primer estado, en una segunda salida 32, puede emitirse una señal generada por una segunda fuente 22. En el primer estado, en una tercera salida 33, puede emitirse una señal generada por una tercera fuente 23. La matriz de conmutación 40 puede estar configurada de modo que en el primer estado la señal de cada una de las varias fuentes 21-23 se conduce en cada caso solo a exactamente una de las salidas 31-33, de modo que cada una de las salidas 31-33 está conectada de manera conductora con otra de las varias fuentes 21-23.
La matriz de conmutación 40 puede ser controlable de modo que en un segundo estado puede emitirse una señal de prueba con amplitud elevada a través de al menos una de las salidas 31-33. En el segundo estado, al menos otra salida puede estar unida de manera conductora con ninguna de las fuentes 21-23. Por ejemplo, en el segundo estado, en una primera salida 31 puede emitirse una señal que se genera mediante una conexión en serie o en paralelo de al menos dos fuentes 21-23. En el segundo estado de la matriz de conmutación 40, en la primera salida 31, puede emitirse una señal que se genera mediante una conexión en serie o en paralelo de todas las fuentes 21-23. En el primer estado, una segunda salida 32 y/o una tercera salida 33, puede estar separada por la matriz de conmutación 40 de cada una de las fuentes 21-23.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede comprender otros equipos, por ejemplo uno o varios equipos de medición para registrar una respuesta de prueba como reacción a la señal de prueba. El dispositivo de prueba de transformador 10 puede comprender un equipo de control 12 para el control eléctrico automático de la matriz de conmutación 40. El equipo de control 12 puede estar configurado también para controlar las varias fuentes 21-23. El dispositivo de prueba de transformador 10 puede comprender un equipo de evaluación para evaluar una respuesta de prueba del transformador que se registra con el equipo de medición o los equipos de medición. Las funciones del equipo de control 12 y/o del equipo de evaluación pueden realizarse por un procesador u otro circuito semiconductor integrado.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede comprender una interfaz de usuario 13. La interfaz de usuario 13 puede ser una interfaz de usuario gráfica. La interfaz de usuario 13 puede permitir al usuario una selección que establece si y, dado el caso, en qué sucesión temporal, mediante la matriz de conmutación 40 se combinan varias de las fuentes 21-23 en una conexión en serie o en paralelo.
La figura 2 es una representación de un sistema 1 que comprende un dispositivo de prueba de transformador 10 y un transformador 50. El transformador 50 puede ser un transformador para redes de alta o media tensión. El transformador 50 puede ser un transformador 50 instalado en una central eléctrica o subestación. El dispositivo de prueba de transformador 10 puede ser un aparato móvil que permite la realización de la prueba de transformador en el transformador 50 instalado.
El transformador 50 puede ser un transformador trifásico. El transformador presenta una fase con un devanado 51 en un lado de alta tensión, un devanado 52 en un lado de baja tensión y un núcleo 53. El transformador presenta una fase adicional con un devanado 54 en un lado de alta tensión, un devanado 55 en un lado de baja tensión y un núcleo 56. El transformador puede presentar una fase adicional con un devanado 57 en un lado de alta tensión, un devanado 58 en un lado de baja tensión y un núcleo 59.
La pluralidad de conexiones 30 del dispositivo de prueba de transformador 10 está unida con las varias fases del transformador 50. Por ejemplo, cada una de las conexiones 31-33, a través de las que puede emitirse una señal de prueba por el dispositivo de prueba de transformador, puede estar unida con, en cada caso, solo una de las fases del transformador 50.
Dado que una combinación de diferentes fuentes 21-23 puede tener lugar mediante la matriz de conmutación 40 integrada en el dispositivo de prueba de transformador 10, pueden unirse directamente con el transformador líneas que están conectadas a las salidas 31-33. No es necesario prever una unidad externa entre el dispositivo de prueba de transformador 10 y el transformador 50.
El dispositivo de prueba de transformador 10 presenta un equipo de medición 14 o varios equipos de medición 14 que pueden estar integrados en la carcasa 11. El dispositivo de prueba de transformador 10 puede estar configurado de modo que pueden tener lugar mediciones diferentes, sin que tengan que separarse y/o conectarse de otro modo las uniones entre el dispositivo de prueba de transformador 10 y el transformador 50. Las diferentes mediciones pueden realizarse sin que tenga que recablearse la prueba. Las mediciones pueden llevarse a cabo de manera automatizada por completo o en parte por el dispositivo de prueba de transformador 10, es decir, sin interacción del usuario entre las mediciones.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede estar configurado para realizar una medición o varias mediciones en el transformador 50, que se seleccionan del grupo que consiste en una medición de impedancia de cortocircuito, una medición de resistencia de devanado, una medición de traducción, una medición de desmagnetización y/o una medición de inductancia de fuga.
Por ejemplo, el dispositivo de prueba de transformador 10 puede realizar una medición de traducción. Para ello, las fuentes 21-23 pueden hacerse funcionar en cada caso como fuente de tensión alterna. Puede registrarse una tensión en los devanados 51, 54, 57. Puede registrarse una tensión en el devanado 52, 55, 58 en el lado de baja tensión, por ejemplo, con el equipo de medición 14. A partir de la relación de las tensiones puede determinarse la relación de traducción para cada una de las fases del dispositivo de prueba de transformador 10.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede estar realizado como alternativa o adicionalmente para realizar una medición de impedancia de cortocircuito. Para ello, las fuentes 21-23 pueden hacerse funcionar en cada caso como fuente de corriente alterna. Un medio de conmutación controlable integrado en el dispositivo de prueba de transformador 10, que no está representado en la figura 2, puede estar unido con uno de los devanados 51, 54, 57 y puede controlarse de modo que el devanado correspondiente se cortocircuita automáticamente. Puede registrares la tensión alterna que cae a través del devanado para determinar la impedancia de cortocircuito.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede estar realizado como alternativa o adicionalmente para realizar una medición de resistencia de devanado. La medición de resistencia puede ser una medición de resistencia estática. Puede determinarse la resistencia de devanado de uno de los devanados 51, 54, 57. Para la determinación de la resistencia de devanado, las fuentes 21-23 pueden trabajar en cada caso como fuente de corriente continua. La tensión en los devanados 51,54, 57 puede medirse por el primer equipo de medición 14. La corriente continua puede aplicarse hasta que el núcleo de hierro 53, 56, 59 de la fase respectiva se transforma en saturación para realizar la medición de resistencia de devanado.
Para al menos una o varias de las mediciones realizadas, el dispositivo de prueba de transformador 10 puede interconectar automáticamente varias de las fuentes 21-23 en una conexión en serie o conexión en paralelo para aumentar la magnitud de la señal de prueba aplicada. De esta manera pueden conseguirse resultados de medición más precisos.
Para al menos una más de las mediciones expuestas, el dispositivo de prueba de transformador 10 puede controlar la matriz de conmutación 40 de modo que las fuentes 21-23 no se interconectan en una conexión en serie o en paralelo. Mediciones de fases diferentes puede realizarse superpuestas en el tiempo y, en particular, simultáneamente, para reducir el tiempo total necesario para la prueba de transformador.
Pueden emplearse técnicas diferentes para determinar si la matriz de conmutación 40 se controlará de modo que varias de las fuentes 21-23 se interconectan en una conexión en serie o en paralelo. Por ejemplo, el equipo de control 12 puede determinar, en función de una precisión teórica de la medición, que puede predeterminarse de manera automática o definida por el usuario, si las varias fuentes 21-23 se interconectan en una conexión en serie o en paralelo. Las mediciones correspondientes pueden realizarse entonces secuencialmente en las diferentes fases del transformador 50. Como alternativa o adicionalmente, a través de una entrada de usuario en la interfaz de usuario 13 puede establecerse si, y dado el caso para qué mediciones, las varias fuentes 21-23 se interconectan en una conexión en serie o en paralelo. Como alternativa o adicionalmente, el equipo de control 12 puede determinar automáticamente, en función de una respuesta de prueba del transformador 50, si es necesaria una amplitud mayor de la señal de prueba y se interconectan las varias fuentes 21-23 para ello en una conexión en serie o en paralelo.
La matriz de conmutación puede presentar una pluralidad de configuraciones diferentes. Configuraciones a modo de ejemplo se explican en detalle con referencia a la figura 3 a la figura 5.
La figura 3 muestra esquemáticamente la matriz de conmutación 40 de un dispositivo de prueba de transformador 40 según un ejemplo de realización.
La matriz de conmutación 40 presenta una pluralidad de medios de conmutación controlables 41-44. Cada uno de los medios de conmutación controlables 41-44 pueden ser en cada caso un relé u otro conmutador que está configurado para conectar un circuito de carga bajo el control de un circuito de control. Los medios de conmutación controlables pueden ser en cada caso un transistor bipolar con electrodo de compuerta aislada (IGBT) o un transistor de efecto de campo (FET) o pueden comprender un IGBT o un FET.
Una salida 34 puede servir como conexión común para varias fases. La salida 34 puede estar unida con masa o puede servir de otro modo como sumidero de corriente. Las otras salidas 31-33 pueden estar unidas en cada caso con devanados de diferentes fases del transformador 50.
La primera fuente 21 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la primera fuente 21 está unida a través de un primer medio de conmutación controlable 41 con la primera salida 31. La primera conexión de la primera fuente 21 está unida a través de un segundo medio de conmutación controlable 42 con la tercera salida 33. La segunda conexión de la primera fuente 21 está unida con la salida 34.
La segunda fuente 22 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la segunda fuente 22 está unida a través de un tercer medio de conmutación controlable 43 con la segunda salida 32. La primera conexión de la segunda fuente 22 está unida a través de un cuarto medio de conmutación controlable 44 con la tercera salida 33. La segunda conexión de la segunda fuente 22 está unida con la salida 34.
La tercera fuente 23 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la tercera fuente 23 está unida con la tercera salida 33. Una segunda conexión de la tercera fuente 23 está unida con la salida 34.
El uso del dispositivo de prueba de transformador con la matriz de conmutación 40 no está limitado al caso en que el transformador presente una conexión en estrella del lado primario. Por ejemplo pueden emplearse procedimientos y dispositivos también cuando las fases se conectan en una configuración delta o triangular.
La matriz de conmutación 40 puede estar configurada para conectar las fuentes de manera selectiva entre diferentes fases. Como alternativa o adicionalmente, la matriz de conmutación 40 puede estar configurada para conectar las fuentes opcionalmente al lado primario del transformador o al lado secundario.
Mediante el control del primer medio de conmutación controlable 41 y del segundo medio de conmutación controlable 42 puede conectarse en paralelo la primera fuente 21 de manera selectiva con la tercera fuente 23. En caso de que el primer medio de conmutación controlable 41 se controle de modo que esté cerrado, y el segundo medio de conmutación controlable 42 se controle de modo que esté abierto, la primera señal de prueba generada por la primera fuente 21 a través de la primera salida 31 se encuentra en una primera fase del transformador 50. En caso de que el primer medio de conmutación controlable 41 se controle de modo que esté abierto, y el segundo medio de conmutación controlable 42 se controle de modo que esté cerrado, la primera señal de prueba generada por la primera fuente 21 se combina con la tercera señal de prueba generada por la tercera fuente 23 y opcionalmente con la segunda señal de prueba generada por la segunda fuente 22, para proporcionar a través de la tercera salida 33 una señal para probar la tercera fase del transformador 50.
Mediante el control del tercer medio de conmutación controlable 43 y del segundo medio de conmutación controlable 42 puede conectarse en paralelo la segunda fuente 22 de manera selectiva con la tercera fuente 23. En caso de que el tercer medio de conmutación controlable 43 se controle de modo que esté cerrado, y el cuarto medio de conmutación controlable 44 se controle de modo que esté abierto, la segunda señal de prueba generada por la segunda fuente 22 a través de la segunda salida 32 se encuentra en una segunda fase del transformador 50. En caso de que el tercer medio de conmutación controlable 43 se controle de modo que esté abierto, y el cuarto medio de conmutación controlable 44 se controle de modo que esté cerrado, la segunda señal de prueba generada por la segunda fuente 22 se combina con la tercera señal de prueba generada por la tercera fuente 23 y opcionalmente con la primera señal de prueba generada por la primera fuente 21, para proporcionar a través de la tercera salida 33 una señal para probar la tercera fase del transformador 50.
Mediante el control del medio de conmutación controlable 41-44 pueden conectarse en paralelo la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23. Con ello, por ejemplo cuando las fuentes 21-23 se accionan como fuentes de corriente, puede emitirse una señal de prueba con mayor amplitud de corriente para mejorar la precisión de la prueba.
La matriz de conmutación 40 puede comprender medios de conmutación controlables adicionales, para permitir que la señal generada por la conexión en paralelo de la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23 pueda aplicarse opcionalmente en cada una de las diferentes fases del transformador 50.
La matriz de conmutación 40 puede comprender medios de conmutación controlables adicionales para permitir que la señal generada por la conexión en paralelo de la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23 se aplique opcionalmente en el lado de alta tensión o el lado de baja tensión del transformador.
La figura 4 muestra esquemáticamente la matriz de conmutación 40 de un dispositivo de prueba de transformador 40 según un ejemplo de realización. La matriz de conmutación 40 está diseñada de modo que las varias fuentes 21-23 pueden conectarse en serie.
La matriz de conmutación 40 presenta una pluralidad de medios de conmutación controlables 61-66. Cada uno de los medios de conmutación controlables 61-66 pueden ser en cada caso un relé u otro conmutador que está configurado para conectar un circuito de carga bajo el control de un circuito de control. Los medios de conmutación controlables pueden ser en cada caso un transistor bipolar con electrodo de compuerta aislada (IGBT) o un transistor de efecto de campo (FET) o pueden comprender un IGBT o un FET.
Una salida 34 sirve como conexión común para varias fases para establecer un potencial de referencia. La salida 34 puede estar unida con masa u otro potencial de referencia. Las otras salidas 31-33 pueden estar unidas en cada caso con devanados de diferentes fases del transformador 50.
La primera fuente 21 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la primera fuente 21 está unida con la primera salida 31. La segunda conexión de la primera fuente 21 está unida a través de un primer medio de conmutación controlable 61 con una primera conexión de la segunda fuente 22. La segunda conexión de la primera fuente 21 está unida a través de un segundo medio de conmutación controlable 62 con la salida 34.
La segunda fuente 22 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la segunda fuente 22 está unida a través de un quinto medio de conmutación controlable 65 con la segunda salida 32. La segunda conexión de la segunda fuente 22 está unida a través de un tercer medio de conmutación controlable 64 con una primera conexión de la primera fuente 21. La segunda conexión de la segunda fuente 22 está unida a través de un cuarto medio de conmutación controlable 64 con la salida 34.
La tercera fuente 23 presenta dos conexiones. Una primera conexión de la tercera fuente 23 está unida a través de un sexto medio de conmutación controlable 66 con la tercera salida 33. Una segunda conexión de la tercera fuente 23 está unida con la salida 34.
Mediante el control de los medios de conmutación controlables 61-65 de la matriz de conmutación 40 pueden conectarse en serie dos o más de dos fuentes 21-23 de manera selectiva.
Por ejemplo, la matriz de conmutación 40 puede controlarse de tal manera que el primer medio de conmutación 61 esté abierto, el segundo medio de conmutación 62 esté cerrado, el tercer medio de conmutación 63 esté abierto, el cuarto medio de conmutación 64 esté cerrado, el quinto medio de conmutación 65 esté cerrado y el sexto medio de conmutación 66 esté cerrado.
Con ello puede conseguirse que la primera señal de prueba de la primera fuente 21 se proporcione a través de la primera salida 31 en la primera fase del transformador, la segunda señal de prueba de la segunda fuente 22 se proporcione a través de la segunda salida 32 en la segunda fase del transformador y la tercera señal de prueba de la tercera fuente 23 se proporcione a través de la tercera salida 33 en la tercera fase del transformador.
La matriz de conmutación 40 puede controlarse de tal manera que el primer medio de conmutación 61 esté cerrado, el segundo medio de conmutación 62 esté abierto, el tercer medio de conmutación 63 esté abierto, el cuarto medio de conmutación 64 esté cerrado, el quinto medio de conmutación 65 esté abierto y el sexto medio de conmutación 66 esté cerrado. Con ello puede conseguirse que la primera fuente 21 y la segunda fuente 22 estén conectadas en serie. Una señal que se forma por la combinación de la primera señal de prueba de la primera fuente 21 y de la segunda señal de prueba de la segunda fuente 22, puede aplicarse a través de la primera salida 31 en la primera fase del transformador.
La matriz de conmutación 40 puede controlarse de tal manera que el primer medio de conmutación 61 esté cerrado, el segundo medio de conmutación 62 esté abierto, el tercer medio de conmutación 63 esté cerrado, el cuarto medio de conmutación 64 esté abierto, el quinto medio de conmutación 65 esté abierto y el sexto medio de conmutación 66 esté abierto. Con ello puede conseguirse que la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23 estén conectadas en serie. Una señal que se forma por la combinación de la primera señal de prueba de la primera fuente 21, de la segunda señal de prueba de la segunda fuente 22 y de la tercera señal de prueba de la tercera fuente 23, puede aplicarse a través de la primera salida 31 en la primera fase del transformador.
Mediante el control del medio de conmutación controlable 61-66 pueden conectarse en serie la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23. Con ello, por ejemplo cuando las fuentes 21-23 se accionan como fuentes de tensión, puede emitirse una señal de prueba con mayor amplitud de corriente para mejorar la precisión de la prueba. La matriz de conmutación 40 puede comprender medios de conmutación controlables adicionales, para permitir que la señal generada por la conexión en serie de la primera fuente 21, la segunda fuente 22 y la tercera fuente 23 pueda aplicarse opcionalmente en cada una de las diferentes fases del transformador 50, tal como se muestra en la figura 5. El uso del dispositivo de prueba de transformador con la matriz de conmutación 40 no está limitado al caso en que el transformador presente una conexión en estrella del lado primario. Por ejemplo pueden emplearse procedimientos y dispositivos también cuando las fases se conectan en una configuración delta o triangular.
La matriz de conmutación 40 puede estar configurada para conectar las fuentes de manera selectiva entre diferentes fases. Como alternativa o adicionalmente, la matriz de conmutación 40 puede estar configurada para conectar las fuentes opcionalmente al lado primario del transformador o al lado secundario.
La figura 5 muestra esquemáticamente la matriz de conmutación 40 de un dispositivo de prueba de transformador 40 según un ejemplo de realización. La matriz de conmutación 40 está diseñada de modo que las varias fuentes 21-23 pueden conectarse en serie. Mediante medios de conmutación 67-69 adicionales puede conducirse la señal de salidas de la conexión en serie de las fuentes 21-23 de manera selectiva a cada una de las salidas 31-33.
La matriz de conmutación 40 presenta una pluralidad de medios de conmutación controlables 61-66 que pueden estar diseñados tal como se describe con referencia a la figura 4. Además, la matriz de conmutación 40 presenta un séptimo medio de conmutación controlable 67, un octavo medio de conmutación controlable 68 y un noveno medio de conmutación controlable 69. Cada uno de los medios de conmutación controlables 61-69 pueden ser en cada caso un relé u otro conmutador que está configurado para conectar un circuito de carga bajo el control de un circuito de control. Los medios de conmutación controlables pueden ser en cada caso un transistor bipolar con electrodo de compuerta aislada (IGBT) o un transistor de efecto de campo (FET) o pueden comprender un IGBT o un FET.
Una conexión en serie de la primera fuente 21, de la segunda fuente 22 y de la tercera fuente 23 puede generarse controlándose por ejemplo la matriz de conmutación 40 de tal manera que el primer medio de conmutación 61 esté cerrado, el segundo medio de conmutación 62 esté abierto, el tercer medio de conmutación 63 esté cerrado, el cuarto medio de conmutación 64 esté abierto, el quinto medio de conmutación 65 esté abierto y el sexto medio de conmutación 66 esté abierto.
Si el noveno medio de conmutación controlable 69 está cerrado y el séptimo medio de conmutación controlable 67 y el octavo medio de conmutación controlable 68 está abierto, la señal de salida de la conexión en serie de las fuentes 21-23 se aplica a través de la primera salida 31 de una primera fase del transformador.
Si el séptimo medio de conmutación controlable 67 está cerrado y el octavo medio de conmutación controlable 68 y el noveno medio de conmutación controlable 69 está abierto, la señal de salida de la conexión en serie de las fuentes 21-23 se aplica a través de la segunda salida 32 de una segunda fase del transformador.
Si el octavo medio de conmutación controlable 68 está cerrado y el séptimo medio de conmutación controlable 67 y el noveno medio de conmutación controlable 69 está abierto, la señal de salida de la conexión en serie de las fuentes 21-23 se aplica a través de la tercera salida 33 de una tercera fase del transformador.
Mediante el control de la matriz de conmutación 40 puede generarse una conexión en serie de las fuentes 21-23, a cuya señal de salida puede alimentarse secuencialmente cada una de las diferentes fases del transformador.
Es posible una pluralidad de configuraciones adicionales de la matriz de conmutación 40. Por ejemplo, la matriz de conmutación 40 puede presentar medios de conmutación controlables 41-44, tal como se describió con referencia a la figura 3, y medios de conmutación controlables 61-66 o 61-69, tal como se describió con referencia a la figura 4 y la figura 5, para generar opcionalmente una conexión en paralelo o una conexión en serie de las fuentes 21-23. Esto puede ser ventajoso en particular entonces cuando las fuentes 21-23 pueden hacerse funcionar tanto como fuentes de tensión como también como fuentes de corriente.
Conmutadores controlables adicionales pueden estar integrados en la matriz de conmutación 40 o estar previstos además de la matriz de conmutación 40. Por ejemplo, uno o varios conmutadores controlables puede o pueden estar integrado(s) en el dispositivo de prueba de transformador 10 para cortocircuitar devanados en el lado de alta tensión y/o el lado de baja tensión del transformador 50.
Uno o varios conmutadores controlables puede o pueden estar integrado(s) en el dispositivo de prueba de transformador 10 para unir una o varias fuentes 21-23 o una conexión en paralelo o en serie de una o varias fuentes opcionalmente con al menos un devanado en el lado de alta tensión o al menos un devanado en el lado de baja tensión del transformador 50.
La figura 6 muestra una representación esquemática de un sistema 1 con un dispositivo de prueba de transformador 10 según un ejemplo de realización. El dispositivo de prueba de transformador 10 presenta conexiones 35-38 que están configuradas para un acoplamiento con devanados en el lado de alta tensión y/o lado de baja tensión del transformador 50.
Un conmutador controlable 49 puede estar integrado en la matriz de conmutación 40 o estar previstos además de la matriz de conmutación 40. El conmutador controlable 49 está dispuesto en la carcasa 11 del dispositivo de prueba de transformador 10 y puede estar diseñado como conmutador de cortocircuito. Mediante el control del conmutador controlable 49 puede cortocircuitarse al menos un devanado del transformador 50. El conmutador controlable 49 puede hacerse funcionar en función del tiempo, por ejemplo para, tras una imantación de un núcleo de transformador, intensificar la respuesta de prueba que se registra como reacción a una señal de prueba.
Aunque en la figura 6, a modo de ejemplo está representado solo un conmutador controlable 49, el dispositivo de prueba de transformador 10 puede presentar varios conmutadores controlables 49 de este tipo, que sirven como conmutadores de cortocircuito. Uno o varios conmutadores de cortocircuito puede(n) poder unirse a través de la matriz de conmutación 40 con varios devanados diferentes del transformador.
El dispositivo de prueba de transformador 10 puede presentar diferentes equipos de medición, tales como equipos de medición de tensión 14 o equipos de medición de corriente.
La figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento 70 según un ejemplo de realización. El procedimiento 70 puede realizarse automáticamente por el dispositivo de prueba de transformador 10 según un ejemplo de realización. En la etapa 71 puede tener lugar una selección de un procedimiento de prueba. El procedimiento de prueba puede comprender una o varias mediciones que se realizan en el transformador 50. El procedimiento de prueba puede seleccionarse, definido por el usuario, de una pluralidad de procedimientos de prueba.
En la etapa 72 se controla la matriz de conmutación 40. La matriz de conmutación 40 puede controlarse en función del procedimiento de prueba seleccionado en función del tiempo. Los medios de conmutación controlables de la matriz de conmutación 40 pueden controlarse automáticamente de modo que dos, tres o más de tres fuentes del dispositivo de prueba de transformador 10 durante al menos una parte del procedimiento de prueba pueden combinarse en una conexión en fila o conexión en serie.
En la etapa 73 se controlan las fuentes 21-23 para generar la señal de prueba. Las fuentes 21-23 pueden controlarse de modo que se genera opcionalmente una corriente continua, una tensión continua o una tensión alterna. Pueden generarse también en función del tiempo diferentes señales de prueba.
El control de las fuentes 21-23 y el control de la matriz de conmutación 40 pueden coordinarse temporalmente entre sí. Por ejemplo, en una parte de un procedimiento de prueba, en el que las fuentes 21-23 trabajan como fuentes de corriente, la matriz de conmutación 40 puede controlarse de modo que las fuentes 21-23 se conectan en paralelo. En una parte de un procedimiento de prueba, en el que las fuentes 21-23 pueden trabajar como fuentes de tensión, la matriz de conmutación 40 puede controlarse de modo que las fuentes 21-23 se conecten en serie.
En la etapa 74 puede evaluarse automáticamente una respuesta de prueba del transformador 50. La evaluación puede comprender la determinación de una resistencia de devanados en una medición de resistencia estática, la determinación de una impedancia de fuga, la determinación de una inductancia de fuga, la determinación de una relación de traducción o la determinación de una combinación de dos o más de dos de estas magnitudes.
Durante el procedimiento de prueba, la matriz de conmutación 40 puede conectarse una vez o varias veces.
La figura 8 es un diagrama de flujo de un procedimiento 80 según un ejemplo de realización. El procedimiento 80 puede realizarse automáticamente por el dispositivo de prueba de transformador 10 para probar un transformador que comprende un conmutador graduado.
En la etapa 81 se une el dispositivo de prueba de transformador 10 de manera separable con el transformador 50. En la etapa 82 una entrada de usuario puede recibirse por el dispositivo de prueba de transformador 10. La entrada de usuario puede seleccionar un procedimiento de prueba. La entrada de usuario puede establecer si al menos durante una parte del procedimiento de prueba se combinan varias fuentes 21-23 del dispositivo de prueba de transformador 10 en una conexión en serie o en paralelo.
En la etapa 83 puede comprobarse si un nivel de una señal de prueba, que se aplica en una de las varias fases del transformador, se aumentará de manera selectiva. La comprobación puede tener lugar en función de la entrada de usuario recibida en la etapa 81. La comprobación puede tener lugar adicionalmente o como alternativa en función de una respuesta de prueba del transformador 50. En caso de que por ejemplo la precisión de medición de una magnitud conseguida en función de la respuesta de prueba no alcance una precisión teórica, que puede predeterminarse, definida por el usuario, el dispositivo de prueba de transformador 10 puede reconocer que el nivel de la señal de prueba se elevará conectándose en serie o en paralelo dos, tres o más fuentes 21-23. En caso de aumentarse el nivel, puede continuarse el procedimiento en la etapa 84. De lo contrario, el procedimiento puede continuarse en la etapa 85.
En la etapa 84, la matriz de conmutación 40 puede controlarse de modo que se conecten en serie o en paralelo dos, tres o más fuentes 21-23 del dispositivo de prueba de transformador. La señal de prueba con nivel elevado puede aplicarse secuencialmente en devanados de diferentes fases del transformador.
En la etapa 85, la matriz de conmutación 40 puede controlarse de modo que a devanados de varias fases del transformador se alimentan superpuestas temporalmente en cada caso una señal de prueba.
En la etapa 86 puede evaluarse una respuesta de prueba. La evaluación de la respuesta de prueba puede comprender la determinación de una resistencia de devanados en una medición de resistencia estática, la determinación de una impedancia de fuga, la determinación de una inductancia de fuga, la determinación de una relación de traducción o la determinación de una combinación de dos o más de dos de estas magnitudes.
En la etapa 87, el dispositivo de prueba de transformador puede separarse del transformador. Puede tener lugar una evaluación y/o archivo automático adicional de los resultados de la prueba de transformador por el dispositivo de prueba de transformador.
Si bien se han descrito en detalle ejemplos de realización con referencia a las figuras, se pueden usar características alternativas o adicionales en ejemplos de realización adicionales. Si bien se ha descrito por ejemplo el uso de un dispositivo de prueba de transformador en combinación con un transformador trifásico, se pueden usar los dispositivos y procedimientos según ejemplos de realización también para transformadores con otro número de fases.
En los dispositivos, sistemas y procedimientos, las fuentes pueden generar diferentes señales de prueba. Por ejemplo, una de las fuentes puede hacerse funcionar como fuente de tensión, mientras que otra de las fuentes se hace funcionar simultáneamente como fuente de corriente.
Si bien en los ejemplos de realización puede realizarse automáticamente un procedimiento de prueba, que incluye la determinación de una o varias magnitudes del transformador, el dispositivo de prueba de transformador y el procedimiento según ejemplos de realización se pueden usar también cuando se mide solo una magnitud del transformador, antes de que sea necesaria una nueva entrada de usuario.
Si bien el transformador puede estar instalado en una central eléctrica o subestación de una red de suministro de energía, el dispositivo de prueba de transformador y el procedimiento según ejemplos de realización pueden emplearse también en transformadores más pequeños.
Distintos efectos pueden conseguirse con dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización. La duración necesaria para la prueba puede reducirse. En particular puede conseguirse flexibilidad sin recableados adicionales. Transformadores con una pluralidad de configuraciones diferentes se emplean en la práctica. Las propiedades de los transformadores varían de manera correspondiente. Dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización permiten probar una gran multitud de transformadores con una pluralidad de configuraciones diferentes. Dispositivos de prueba de transformador, sistemas y procedimientos según ejemplos de realización permiten también aumentar la precisión de la determinación de magnitudes, adaptándose de manera correspondiente corrientes de medición y/o tensiones de medición. Por ejemplo, mediante la matriz de conmutación puede aumentares de manera selectiva la amplitud de las señales de prueba.
Dispositivo de prueba de transformador, procedimiento y sistemas según ejemplos de realización ofrecen una flexibilidad elevada en una prueba de transformador automatizada parcialmente o por completo.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Dispositivo de prueba de transformador, que comprende
una carcasa (11) con varias salidas (31-33) para la unión separable del dispositivo de prueba de transformador con devanados de varias fases de un transformador (50) y para emitir señales de prueba en las varias fases del transformador (50),
varias fuentes (21-23) integradas en la carcasa (11), en donde cada fuente (21-23) de las varias fuentes (21-23) está configurada en cada caso para generar una señal de prueba, y
una matriz de conmutación (40), que está conectada entre las varias fuentes (21-23) y las salidas (31-33), en donde la matriz de conmutación (40) puede controlarse para conectar en serie o en paralelo al menos dos fuentes de las varias fuentes (21-23) y para, en al menos una salida de las varias salidas (31-33), emitir una señal como señal de prueba que se genera mediante la conexión en serie o la conexión en paralelo de las al menos dos fuentes.
2. Dispositivo de prueba de transformador según la reivindicación 1, que comprende
un equipo de control (12) para controlar la matriz de conmutación (40), que está unido con al menos un medio de conmutación controlable (41-44; 61-66; 61-69) de la matriz de conmutación (40).
3. Dispositivo de prueba de transformador según la reivindicación 2,
en donde el equipo de control (12) está configurado para controlar la matriz de conmutación (40) de modo que en un primer estado de la matriz de conmutación (40) cada una de las varias salidas (31-33) está unida de manera conductora con en cada caso solo una fuente (21-23), y que en un segundo estado de la matriz de conmutación (40) al menos una salida (31 - 33) de las varias salidas está unida con al menos dos fuentes diferentes (21-23).
4. Dispositivo de prueba de transformador según la reivindicación 2 o reivindicación 3,
en donde el equipo de control (12) está configurado para controlar la matriz de conmutación (40) en función de una entrada recibida en una interfaz de usuario (13).
5. Dispositivo de prueba de transformador según la reivindicación 4,
en donde la interfaz de usuario (13) está configurada para permitir una selección entre una prueba simultánea de las varias fases del transformador (50) y una prueba de solo una fase del transformador (50).
6. Dispositivo de prueba de transformador según una de las reivindicaciones anteriores, en donde cada fuente (21-23) de las varias fuentes (21-23) está configurada para trabajar como fuente de tensión.
7. Dispositivo de prueba de transformador según una de las reivindicaciones anteriores, en donde cada fuente (21-23) de las varias fuentes (21-23) está configurada para trabajar como fuente de corriente.
8. Dispositivo de prueba de transformador según una de las reivindicaciones anteriores, en donde cada fuente (21-23) de las varias fuentes (21-23) puede controlarse de modo que trabaja opcionalmente como fuente de tensión o como fuente de corriente.
9. Dispositivo de prueba de transformador según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo de prueba de transformador (10) comprende al menos un conmutador controlable (49) para cortocircuitar al menos una de las fases del transformador (50) en un lado de alta tensión o en un lado de baja tensión.
10. Dispositivo de prueba de transformador según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo de prueba de transformador (10) comprende al menos tres fuentes distintas entre sí (21-23).
11. Sistema que comprende
un transformador (50) con varias fases y un dispositivo de prueba de transformador (10) según una de las reivindicaciones 1 a 10, que está unido a través de las salidas (31-33) del dispositivo de prueba de transformador (10) de manera separable con las varias fases del transformador (50).
12. Procedimiento para probar un transformador (50), que presenta varias fases, con un dispositivo de prueba de transformador (10),
en donde el dispositivo de prueba de transformador (10) presenta varias salidas (31-33) para la unión separable del dispositivo de prueba de transformador (10) con devanados de las varias fases del transformador (50), comprendiendo el procedimiento:
controlar varias fuentes (21-23) del dispositivo de prueba de transformador (10) en cada caso para generar una señal de prueba, y
controlar una matriz de conmutación (40) del dispositivo de prueba de transformador (10), para unir al menos una salida de las varias salidas (31-33) del dispositivo de prueba de transformador de manera selectiva con una conexión en serie o una conexión en paralelo de al menos dos fuentes de las varias fuentes (21-23) y, en la al menos una salida, emitir una señal como señal de prueba que se genera mediante la conexión en serie o la conexión en paralelo de las al menos dos fuentes.
13. Procedimiento según la reivindicación 12,
que se realiza con el dispositivo de prueba de transformador (10) según una de las reivindicaciones 1 a 10.
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