{"id":13991,"date":"2024-04-29T09:30:30","date_gmt":"2024-04-29T07:30:30","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=13991"},"modified":"2026-01-07T08:48:58","modified_gmt":"2026-01-07T07:48:58","slug":"la-importancia-de-la-monitorizacin-de-gas-sf6-y-gases-alternativos-en-aparamenta-aislada-en-gas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/general\/la-importancia-de-la-monitorizacin-de-gas-sf6-y-gases-alternativos-en-aparamenta-aislada-en-gas\/","title":{"rendered":"La importancia de la monitorizaci\u00f3n de gas SF\u2086 y gases alternativos en aparamenta aislada en gas"},"content":{"rendered":"<p><strong>Los gases aislantes &#8211; no s\u00f3lo el SF<sub>6<\/sub> puro, sino tambi\u00e9n mezclas de SF<sub>6<\/sub>, N2, g<sup>3<\/sup> y otros &#8211; protegen las aparamentas aisladas en gas de los fallos. WIKA es l\u00edder en soluciones de teledetecci\u00f3n que ayudan a las empresas de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda a controlar la calidad y cantidad de estos gases.<\/strong><\/p>\n<p>La aparamenta de media y alta tensi\u00f3n puede aislarse por diversos medios: aceite, aire seco y otros gases como el hexafluoruro de azufre (SF<sub>6<\/sub>) y nuevas mezclas. El aislante tradicional y m\u00e1s eficaz es el SF<sub>6<\/sub>, pero su uso plantea varios riesgos, sobre todo porque este compuesto fluorado sint\u00e9tico tiene un potencial de calentamiento global (PCG) de unos 24.000, el m\u00e1s alto entre los gases conocidos. (Como referencia, el di\u00f3xido de carbono tiene un GWP, Global warming potential de 1).<\/p>\n<p>Las empresas de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/transmision_y_distribucion_de_energia_sf6.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda<\/a> que utilizan SF<sub>6<\/sub> deben controlar la densidad para detectar fugas y analizar peri\u00f3dicamente el gas en busca de contaminantes. Sin embargo, aunque muchas empresas siguen confiando en este gas para aislar los conmutadores, son conscientes de su papel en el cambio clim\u00e1tico y est\u00e1n investigando alternativas al SF<sub>6<\/sub>.<\/p>\n<h2>Las razones de los fallos en los cuadros aislados con gas<\/h2>\n<p>La mayor\u00eda de las centrales el\u00e9ctricas y subestaciones utilizan aire o un gas para aislar sus cuadros de distribuci\u00f3n. Aunque el aire es abundante, no es t\u00f3xico y tiene un GWP de 0, no es tan eficaz en la extinci\u00f3n de arcos voltaicos. En consecuencia, los compartimentos de los cuadros aislados por aire (AIS) deben ser unas tres veces mayores que los de los cuadros aislados por gas (GIS).<\/p>\n<p>Tanto los AIS como los GIS son propensos a sufrir problemas que reducen su eficacia y provocan fallos en los paneles.<\/p>\n<p>Aislamiento del aire:<\/p>\n<ul>\n<li>Suciedad y polvo<\/li>\n<li>Resistencia de los contactos<\/li>\n<li>Sobrecarga<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aislamiento de gas:<\/p>\n<ul>\n<li>Fuga de gas<\/li>\n<li>Humedad, una poderosa impureza para la aparamenta aislada con SF<sub>6<\/sub><\/li>\n<li>Productos de descomposici\u00f3n, muchos de los cuales son t\u00f3xicos y corroen el GIS.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La monitorizaci\u00f3n del estado del aislador es un paso esencial para prevenir situaciones potencialmente peligrosas. Los operadores de AIS deben supervisar el estado de la descarga parcial de aire, la temperatura y la humedad. En el caso de los AIS, es importante vigilar la presi\u00f3n, temperatura, densidad y humedad del gas.<\/p>\n<p>Los cuadros el\u00e9ctricos tienen una vida \u00fatil t\u00edpica de 20-50 a\u00f1os y los fallos relacionados con el gas aumentan significativamente entre 15 y 25 a\u00f1os despu\u00e9s de su instalaci\u00f3n. Por tanto, la vigilancia es especialmente importante en la segunda mitad del ciclo de vida de los equipos.<\/p>\n<h2>Mantenimiento reactivo y proactivo de los cuadros aislados en gas<\/h2>\n<p>Existen dos enfoques para supervisar el estado de los GIS:<\/p>\n<p><strong>M\u00e9todo reactivo<\/strong><\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:453px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/04\/fig.-1_reactive-vs-proactive-838x471.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Impacto medioambiental grande o peque\u00f1o (haga clic para ampliar)<\/p><\/div>\n    \n<p>Con este m\u00e9todo, un instrumento mec\u00e1nico, como un interruptor de contacto, activa una alarma cuando la densidad del gas desciende a un determinado nivel. En otras situaciones, los t\u00e9cnicos leen manualmente el detector de densidad de gas seg\u00fan un programa predeterminado. A continuaci\u00f3n, los t\u00e9cnicos adoptan las medidas correctivas necesarias, por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>Parar el equipo para limpiar y\/o sustituir el gas con un manipulador de gas.<\/li>\n<li>Deshidratar el gas mientras el interruptor est\u00e1 en funcionamiento.<\/li>\n<li>Repare una fuga y rellene el compartimento de gas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los instrumentos mec\u00e1nicos tienen una precisi\u00f3n del 1-2,5% del intervalo.<\/p>\n<p>En el caso de la humedad, los t\u00e9cnicos pueden analizar manualmente el gas de forma peri\u00f3dica (cada 1-6 a\u00f1os) con un instrumento de prueba port\u00e1til.<\/p>\n<p><strong>M\u00e9todo proactivo<\/strong><\/p>\n<p>Tanto los instrumentos anal\u00f3gicos (4&#8230;20 mA) como los digitales ofrecen un sistema de alerta temprana con funcionalidad remota.<\/p>\n<ul>\n<li>Los instrumentos anal\u00f3gicos controlan continuamente la densidad del gas en el SIG y transmiten los datos a una sala de control u otra ubicaci\u00f3n central. Los instrumentos anal\u00f3gicos tienen una precisi\u00f3n del 1,5-2,3% del rango de presi\u00f3n compensada.\n<\/li>\n<li>Los instrumentos digitales controlan continuamente no s\u00f3lo la densidad del gas, sino tambi\u00e9n los par\u00e1metros de presi\u00f3n, temperatura, nivel de humedad, etc. As\u00ed se obtiene una imagen m\u00e1s completa del estado del gas aislante. Los instrumentos digitales tienen una precisi\u00f3n del 0,6-0,8% del rango.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuantos m\u00e1s par\u00e1metros pueda detectar y transmitir un sensor en tiempo real, mejor podr\u00e1n reaccionar los operarios ante los cambios en las condiciones del gas aislante y tomar medidas para evitar problemas de seguridad. Adem\u00e1s de las capacidades de monitorizaci\u00f3n remota, los sensores anal\u00f3gicos y digitales tambi\u00e9n permiten predecir las condiciones del gas y realizar un mantenimiento predictivo.<\/p>\n<h2>Predecir las condiciones del gas: una forma mejor de proteger los activos<\/h2>\n<p>Las mediciones aproximadas de la densidad del gas pueden dar una imagen falsa o enga\u00f1osa del rendimiento de un activo y dar lugar a evaluaciones incorrectas, como un mantenimiento innecesario o insuficiente. Las variaciones de la temperatura y la humedad ambiente, que var\u00edan constantemente, tambi\u00e9n son dif\u00edciles de detectar cuando las mediciones se realizan de forma espor\u00e1dica o peri\u00f3dica.<\/p>\n<p>Con la supervisi\u00f3n continua, los operadores no s\u00f3lo obtienen una imagen m\u00e1s precisa de las condiciones actuales del gas, sino tambi\u00e9n de su evoluci\u00f3n. Pueden utilizar los datos para obtener un conocimiento m\u00e1s profundo basado en datos hist\u00f3ricos y, a continuaci\u00f3n, utilizar este conocimiento para el mantenimiento predictivo y otras acciones posteriores. Adem\u00e1s, si se utilizan sensores inteligentes, el instrumento compensa autom\u00e1ticamente las condiciones ambientales para obtener una densidad de gas precisa.<\/p>\n<p><strong>Calidad de los datos para predecir las condiciones del gas<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-13994 alignright\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/04\/screenshot-2024-01-15-at-11.36.59-1-838x471.jpg\" alt=\"\" width=\"409\" height=\"230\" srcset=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/04\/screenshot-2024-01-15-at-11.36.59-1-838x471.jpg 838w, https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/04\/screenshot-2024-01-15-at-11.36.59-1-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 409px) 100vw, 409px\" \/><br \/>\n<\/strong>Las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y las anomal\u00edas en los eventos tienen un gran impacto en la precisi\u00f3n de las previsiones. En esta figura, vemos que un fuerte impacto ambiental, combinado con una anomal\u00eda al principio de la recogida de datos, hace que la previsi\u00f3n sea muy incierta e inexacta. La misma condici\u00f3n ambiental, pero sin la anomal\u00eda, produce resultados m\u00e1s precisos. Un impacto ambiental peque\u00f1o produce la predicci\u00f3n m\u00e1s precisa.<\/p>\n<p>Para mayor complejidad, la humedad tiene una correlaci\u00f3n complicada con la temperatura. El estado de humedad de un bien puede evaluarse incorrectamente si s\u00f3lo se tienen en cuenta las mediciones brutas. Adem\u00e1s, cada compartimento tiene su propia correlaci\u00f3n entre humedad y temperatura. Esta correlaci\u00f3n puede extraerse de los datos hist\u00f3ricos y compensarse. De este modo, se puede predecir con exactitud una densidad de gas compensada por la temperatura.<\/p>\n<p>Dado que la calidad de los datos y la compensaci\u00f3n de la temperatura influyen considerablemente en la precisi\u00f3n de una previsi\u00f3n, es necesario utilizar sensores inteligentes de gran precisi\u00f3n y coherencia y trabajar con un proveedor que sepa preprocesar, gestionar e interpretar los datos.<\/p>\n<h2>Sensores inteligentes para la supervisi\u00f3n remota de gases aislantes<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:408px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/04\/fig.-3_densities-of-different-insulating-gases-1-838x471.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Densidad de diferentes gases aislantes (haga clic para ampliar)<\/p><\/div>\n    \n<p>Cuanta m\u00e1s informaci\u00f3n tengan los operadores sobre los medios aislantes de sus equipos, mejor podr\u00e1n prevenir fallos y condiciones peligrosas. WIKA ofrece sensores basados en la temperatura y la presi\u00f3n que, con la configuraci\u00f3n adecuada, se adaptan f\u00e1cilmente al c\u00e1lculo de la densidad de corriente de diferentes gases.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/wegrid_y_soluciones_sf6.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">WEgrid<\/a>, filial al 100% de WIKA, ofrece una gama de sensores inteligentes que predicen las condiciones de todo tipo de gases aislantes, entre los que se incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>SF<sub>6<\/sub><\/li>\n<li>N<sub>2<\/sub><\/li>\n<li>miscela SF<sub>6<\/sub>\/N<sub>2<\/sub><\/li>\n<li>CO<sub>2<\/sub><\/li>\n<li>O<sub>2<\/sub><\/li>\n<li>CF<sub>4<\/sub> (tetrafluorometano)<\/li>\n<li>Elio<\/li>\n<li>Argon<\/li>\n<li>Aria<\/li>\n<li>g<sup>3<\/sup>, un gas de s\u00edntesis con Novec 4710 de 3M<\/li>\n<\/ul>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:305px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/04\/gd-20.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Sensores de densidad de gases GD-20<\/p><\/div>\n    \n<p>Independientemente del equipo o del medio aislante, nuestros sensores de densidad de gas pueden configurarse para esa aplicaci\u00f3n concreta.<\/p>\n<p>WIKA ofrece varios transmisores para la supervisi\u00f3n fiable de SF<sub>6<\/sub> y gases aislantes alternativos. Uno de ellos es el <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/gd_20.WIKA?highlightedText=GD-20\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">GD-20<\/a>. La versi\u00f3n anal\u00f3gica se centra en la densidad del gas, transmitiendo una lectura de presi\u00f3n compensada por temperatura a trav\u00e9s de una se\u00f1al de salida de 4&#8230;20 mA. La versi\u00f3n digital tiene una interfaz RS-485 que se comunica con el protocolo MODBUS<sup>\u00ae<\/sup> RTU y proporciona datos de presi\u00f3n y temperatura adem\u00e1s de la densidad del gas.<\/p>\n<p>El <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/gdht_20.WIKA?highlightedText=gdht-20\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">GDHT-20<\/a> es otro transmisor de alta calidad, capaz de hacer todo lo que hace la versi\u00f3n digital del GD-20, con el a\u00f1adido de medir el contenido de humedad del gas aislante. Este par\u00e1metro adicional permite la supervisi\u00f3n seg\u00fan las directrices CIGRE para sistemas de energ\u00eda y las normas IEC.<\/p>\n<h2>WIKA est\u00e1 especializada en soluciones para SF<sub>6<\/sub> y gases alternativos en aparamentas aisladas en gas<\/h2>\n<p>Aunque el SF<sub>6<\/sub> seguir\u00e1 siendo el principal gas aislante en un futuro previsible, se anuncian alternativas menos nocivas y otras tecnolog\u00edas respetuosas con el clima. Los gobiernos forman parte de este impulso.<\/p>\n<ul>\n<li>En 2022, la Comisi\u00f3n Europea propuso prohibir los gases fluorados de efecto invernadero en los nuevos equipos de conmutaci\u00f3n de media tensi\u00f3n para 2026 y en los de alta tensi\u00f3n para 2031.<\/li>\n<li>Alrededor de una docena de estados de EE.UU. han puesto en marcha iniciativas y normativas para eliminar progresivamente los SIG que contienen SF<sub>6<\/sub>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>WIKA es el fabricante l\u00edder mundial de instrumentos y equipos para el an\u00e1lisis y la supervisi\u00f3n de gases aislantes tradicionales y alternativos. Tambi\u00e9n ofrecemos la planificaci\u00f3n completa de proyectos para empresas de PT&amp;D, desde la ingenier\u00eda y la instalaci\u00f3n de equipos hasta la gesti\u00f3n y el an\u00e1lisis de datos mediante nuestro software patentado. P\u00f3ngase en <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a> con nosotros para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudar a su planta a funcionar de forma m\u00e1s segura y sostenible. <span data-olk-copy-source=\"MessageBody\">Descubre por qu\u00e9 el SF\u2086 desempe\u00f1a un papel clave en los interruptores con aislamiento de gas y c\u00f3mo <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/elia_group.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Elia Group<\/a>, junto con WIKA, est\u00e1 revolucionando la monitorizaci\u00f3n de subestaciones con soluciones innovadoras como el GD-20-W.<\/span><\/p>\n<p>Lea tambi\u00e9n el siguiente art\u00edculo:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/productos\/transmisores-para-la-medida-de-humedad-de-gas-sf6\/\" class=\"local-link\">\u00abTransmisores para la medida de humedad de gas SF<sub>6<\/sub>\u00ab<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los gases aislantes &#8211; no s\u00f3lo el SF6 puro, sino tambi\u00e9n mezclas de SF6, N2, g3 y otros &#8211; protegen las aparamentas aisladas en gas de los fallos. 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