La Nota Energética

Más allá de la resistencia de devanados: Diagnóstico con Resistencia Dinámica (DRM) en OLTC

Según estudios del CIGRE (TB 642), aproximadamente un 11% de las fallas en transformadores se originan en el conmutador de tomas bajo carga (OLTC). Una falla en este componente suele ser catastrófica, generando paradas no programadas, extensos tiempos muertos y elevados costos de reparación o sustitución.

En las rutinas de mantenimiento convencionales se evalúa la resistencia de devanados estática. Aunque esta prueba detecta anomalías severas, no evalúa el comportamiento dinámico del OLTC, omitiendo fallas incipientes en las resistencias de transición, desincronización mecánica o desgaste de contactos.

¿En qué consiste la prueba DRM?

La medición de Resistencia Dinámica (DRM) registra la corriente de transición en función del tiempo durante la conmutación en cada fase. Esto permite calcular con precisión:

  • Tiempos de transición: Duración exacta de cada etapa del cambio de toma.
  • Desfasamiento entre fases: Diferencia de tiempo en la operación simultánea de los polos.
  • Pendiente (Slope): Velocidad de variación de la corriente por segundo
  • Rizo (Ripple): Caída máxima de corriente respecto a la corriente inicial de prueba.

Análisis de la onda de corriente

Imagen 1 Gráfico de corriente de transición OLTC

El perfil de corriente registrado durante la conmutación se interpreta de acuerdo con la secuencia mecánica de operación:

  • Puntos 1 a 4: Tiempo total del proceso de conmutación.
  • Punto 1 a 2: Inserción de la primera resistencia de transición (cálculo del Slope).
  • Punto 2 a 3: Tiempo de operación con la segunda resistencia de transición conectada.
  • Punto 3 a 4: Desconexión de la primera resistencia de transición.
  • Posterior al Punto 4: Desconexión de la segunda resistencia y finalización del cambio de posición.
  • Diferencia entre la corriente inicial (Punto 1) y el punto más bajo (Punto 4): Determinación del Ripple.
Imagen 2 Esquema de tiempos de transición, tomado de IEEE C57.152

Criterios de evaluación y valor para el activo

El diagnóstico se realiza comparando los resultados entre fases y posiciones equivalentes. No obstante, la mejor práctica recomendada por la norma IEEE C57.152 consiste en establecer una línea base (fingerprint) en el estado inicial del equipo.

Imagen 3 Presentación de resultados comparativos entre fases de la posición 1 a 2

La detección de variaciones en los tiempos de conmutación o desviaciones respecto a la línea base permite:

  • Identificar desgaste mecánico, desajustes o degradación en las resistencias de transición antes de que ocurra una falla.
  • Planificar intervenciones correctivas programadas y optimizar los costos de mantenimiento.
  • Proteger la continuidad operativa de la subestación.

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Bibliografía:

  • CIGRE TB 887 LIFE EXTENSION OF OIL FILLED TRANSFORMERS AND SHUNT REACTORS
  • CIGRE TB 642 TRANSFORMER RELIABILITY SURVEY
  • IEEE C57.152 – 2025 GUIDE FOR DIAGNOSTIC FILED TESTING OF LIQUID-FILLED POWER TRANSFORMERS, REGULATORS, AND REACTORS
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