MEDICIONES Y PRUEBAS AL SISTEMA OPLAT.

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No. Formato: MAC – F – 011 C PROGRAMA DE ACTIVIDAD INSTALACION CAPACITACION PRUEBAS P EN SERVICIO OTRO ___________ Emision: Enero 20, 2011 Número De Revisión: A Elaboró: S VALLE Aprobó: Página: 1 MEDICIONES Y PRUEBAS AL SISTEMA OPLAT. 1. INTRODUCCIÒNES DE SEGURIDAD: Trabajos en el equipo eléctrico de una instalación de onda portadora sobre líneas de alta tensión sólo se pueden llevar a cabo cuando se ha realizado la puesta a tierra de las partes de alta tensión del condensador de acoplamiento correspondiente conforme a las instrucciones (en la mayoría de las veces por medio de la pértiga de puesta a tierra). La puesta a tierra del condensador de acoplamiento sólo con un seccionador, en lo posible disponible, no se considera en la regla general como suficiente. En ambos casos la instalación de onda portadora sobre líneas de alta tensión está FUERA DE SERVICIO! CONFIRME CON PERSONAL DE SUBESTACIONES QUE LA LINEA ESTA DESENERGIZADA, VERIFIQUE QUE EL DISPOSITIVO DE POTENCIAL ESTE DESCONECTADO DEL LADO BUS Y QUE ESTE ATERRIZADO. Trabajos en los equipos eléctricos de una instalación de onda portadora sólo pueden llevarse a cabo habiéndose puesto a tierra conforme a lo prescrito las partes de alta tensión del condensador de acoplamiento (en la mayoría de las veces por medio del cable de puesta atierra)!. Una puesta a tierra directa con baja resistencia, entre la AKE y la tierra de servicio de la instalación de alta tensión es indispensable para el funcionamiento y seguridad del servicio OPLAT. Por esto es que se debe dar mucha importancia a la colocación mecánica y eléctrica de la puesta a tierra. IMPORTANTE: EL MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE ACOPLAMIENTO AKE-100 DEBE REALIZARSE CON LA LINEA EN MUERTO Y EQUIPOS OPLAT APAGADOS.

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MEDICIONES Y PRUEBAS AL SISTEMA OPLAT. 1. INTRODUCCIÒNES DE SEGURIDAD:

Trabajos en el equipo eléctrico de una instalación de onda portadora sobre líneas de alta tensión sólo se pueden llevar a cabo cuando se ha realizado la puesta a tierra de las partes de alta tensión del condensador de acoplamiento correspondiente conforme a las instrucciones (en la mayoría de las veces por medio de la pértiga de puesta a tierra). La puesta a tierra del condensador de acoplamiento sólo con un seccionador, en lo posible disponible, no se considera en la regla general como suficiente. En ambos casos la instalación de onda portadora sobre líneas de alta tensión está FUERA DE SERVICIO! CONFIRME CON PERSONAL DE SUBESTACIONES QUE LA LINEA ESTA DESENERGIZADA, VERIFIQUE QUE EL DISPOSITIVO DE POTENCIAL ESTE DESCONECTADO DEL LADO BUS Y QUE ESTE ATERRIZADO.

Trabajos en los equipos eléctricos de una instalación de onda portadora sólo pueden llevarse a cabo habiéndose puesto a tierra conforme a lo prescrito las partes de alta tensión del condensador de acoplamiento (en la mayoría de las veces por medio del cable de puesta atierra)!. Una puesta a tierra directa con baja resistencia, entre la AKE y la tierra de servicio de la instalación de alta tensión es indispensable para el funcionamiento y seguridad del servicio OPLAT. Por esto es que se debe dar mucha importancia a la colocación mecánica y eléctrica de la puesta a tierra. IMPORTANTE: EL MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE ACOPLAMIENTO AKE-100 DEBE REALIZARSE CON LA LINEA EN MUERTO Y EQUIPOS OPLAT APAGADOS.

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2. Introduccion A efecto de asegurar la correcta operación del sistema OPLAT, se deberán probar POR SEPARADO y de acuerdo al presente formato, la TRAMPA DE ONDA / DISPOSITIVO DE POTENCIAL / UNIDAD DE ACOPLAMIENTO y CABLE RF. Se deberá tomar en cuenta TODAS las recomendaciones del punto 1 y se deben registrar las mediciones a los elementos del sistema OPLAT a fin de diagnosticar las condiciones operativas de los mismos. 3. Equipos y Herramientas para Sistema OPLAT. Existen en el mercado diferentes fabricantes pero todos deben cumplir con la certificación CFE a efecto de llevar a cabo las mediciones correspondientes. Lo mínimo recomendado para poder llevar a cabo los trabajos de este formato es:

a) Ropa de trabajo, calzado dieléctrico, casco, gafas, lámpara y guantes de cuero o carnaza.

b) Maleta de herramienta especial para equipos de comunicaciones c) Medidor de nivel selectivo de RF marca Wandel & Goltermann SPM-33A d) Generador de nivel selectivo de RF marca Wandel & Goltermann PS-33 e) Multimetro digital a Ri= 1kohm/v f) Equipo de medición de resistencia de aislamiento (Megometro con rango de

voltaje de 0-5000 V (5Kv) g) Cables y/o puntas de medicion h) Mesa, bancos, Extension, Etc

4. Pruebas de Respuesta a la Frecuencia.

4.1 Trampa de Onda. Las pruebas que se efectúan a las trampas de onda en el campo son las siguientes:

a) Medición de la impedancia de bloqueo. b) Prueba de respuesta a la frecuencia.

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MEDICION DE LA IMPEDANCIA DE LA TRAMPA DE ONDA.

La Medición de la impedancia de bloqueo se puede hacer antes de montar la trampa de onda o una vez ya instalada de acuerdo a diagramas de la figura siguiente.

a) Antes de Instalar la Trampa de Onda.

b) Después de Instalar la Trampa de Onda.

Diagramas de conexiones de medición de impedancia antes y después de instalar

la Trampa de Onda.

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En donde:

GS = Generador de señales = 0 Ω. FC = Contador de frecuencias. V1 = Voltímetro selectivo. R2 = Resistencia de carga del generador de 50 a 100 Ω. TO = Trampa de onda (Line Trap). R1 = Resistencia no inductiva de 10 oh Ω. V2 = Voltímetro selectivo.

La impedancia será: El Resistor R2 es necesario para cargar el generador de señal cuando se esté sintonizando a la trampa de onda. Todo el equipo de medición deberá estar eléctricamente aislado de tierra. Cuando se efectúen estas pruebas, la Línea de Transmisión deberá estar des energizada y aterrizada.

4.2 PRUEBA DE RESPUESTA A LA FRECUENCIA.

Diagrama de conexión para la Prueba de Respuesta a la Frecuencia.

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5. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO (TPC o DPC).

La medición de la capacidad y del factor de disipación de cada módulo, es el medio más confiable para determinar el estado del dieléctrico del capacitor. Los valores de capacitancia y del factor de disipación tomados en el campo deben registrarse y compararse con los valores de placa de cada módulo, con el tiempo se tendrá la evolución de cada módulo. Un aumento progresivo en el valor del factor de disipación indica la presencia de humedad o bien la contaminación por arqueos en el dieléctrico. Un factor superior a 0.01 (1%) indica claramente que el capacitor se está deteriorando por lo que deberá ser retirado de servicio y enviado a fábrica para su verificación.

5.1 MEDICION DEL TPC o DPC

Un capacitor de acoplamiento cuenta con muchas secciones todas ellas conectadas en serie y por lo tanto, la falla de una o más secciones puede ser detectada por un incremento en el valor de la capacitancia. Una variación de 3% en este valor es motivo de alarma, en cuyo caso debe ser retirada de servicio. Esta variación es con respecto a los valores iníciales medidos en el campo.

Diagrama de conexión para la Prueba de Respuesta a la Frecuencia.

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Valores medidos y gráfica de respuesta a la frecuencia de un TC. 6 PRUEBAS A LA UNIDAD DE ACOPLAMIENTO

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Las pruebas más comúnmente hechas a los filtros de acoplamiento son las mediciones de atenuación compuesta (Coupling attenuation) y atenuación de desadaptación ó pérdidas de retorno (Return loss).

Atenuación por acoplamiento, pérdida por retorno y frecuencia baja de corte para

el AKE 100 A2, acoplado en etapa 1.

6.1 ATENUACION COMPUESTA:

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Es la atenuación conjunta del filtro y el capacitor de acoplamiento y ésta debe ser lo más pequeña posible en todo el ancho de banda, y no debe ser superior a 2 dB. Para medir este tipo de atenuación, la prueba debe hacerse con varias frecuencias comprendidas en el ancho de banda disponible en el filtro. El o los condensadores de acoplamiento deben reemplazarse por uno o dos condensadores de ensayo de pérdidas despreciables con una capacidad igual a la capacidad nominal de los condensadores de acoplamiento. En la figura 2.13 se indica el método de medida de la atenuación compuesta Ac, la cual se puede calcular con la siguiente fórmula:

Donde Z1 y Z2 son las impedancias nominales de lado línea y lado equipo respectivamente. Vo y V son los valores que indican los voltímetros selectivos.

Medición de la atenuación compuesta de un dispositivo de acoplamiento Fase-Tierra.

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Medición de la atenuación compuesta de un dispositivo de acoplamiento Fase-Fase.

6.2 ATENUACION DE ADAPTACION O PERDIDAS DE RETORNO Es la medida de la discordancia entre la impedancia nominal del lado equipo y lado línea. Y se calcula mediante la siguiente fórmula:

Esta prueba debe hacerse con varias frecuencias comprendidas en el ancho de banda del dispositivo. Los capacitores de acoplamiento deben de reemplazarse por condensadores de ensayo iguales a la capacidad nominal del capacitor de acoplamiento. La siguiente figura indica un método de medida de la atenuación de desadaptación, la cual viene dada por la fórmula:

Donde V1 y V2 son las tensiones medidas por el voltímetro cuando el interruptor J está abierto y cerrado respectivamente, manteniéndose la tensión Vo del generador invariable en las 2 posiciones del interruptor J. Fase-fase

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Medición en dispositivo de acoplamiento Fase-Tierra (Fase-Fase) con circuito secundario des balanceado.

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a) AKE 100/A4.

b) AKE 100/A3.

PRUEBA 1 Circuitos de Prueba para Unidad de Acoplamiento AKE100/A4 y AKE100/A3.

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PRUEBA 2 Circuito de Prueba para Unidad de Acoplamiento AKE100/A4 .

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PRUEBA 3 Circuito de Prueba para Unidad de Acoplamiento AKE100/A4.

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Resultados de las Prueba 1, 2 y 3 de la Unidad de Acoplamiento.

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6. CABLE DE RADIOFRECUENCIA (RF)

6.1 Diagrama de conexión para el cable RF. Un extremo del cable deberá ser desconectado de la unidad AKE y el otro extremo del equipo OPLAT en la caseta de control.

Ésta medición puede realizarse con Un equipo Generador y un medidor selectivo de Nivel generando y midiendo bilateralmente desde los extremos del cable de R.F. lado Equipo OPLAT. Generando 0dB a 150 Ohms en un extremo y midiendo a la misma impedancia hacemos un barrido en toda la banda de frecuencias (20 A 500 KHz), de operación con incrementos de 10 KHz. Con esto obtenemos los valores de atenuación e impedancia aproximada para toda la banda de operación OPLAT.

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Circuito para prueba de atenuación del Cable de RF y tabla de valores obtenidos.

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6.2 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CABLE RF (OPCIONAL) Medición de la resistencia de Aislamiento: Utilizando un Megometro (MEGGER) . Se harán 2 ensayos. El primero a 500 VCD y el segundo a 4,000 VCD por 01 minuto. A B

Instrumento Punto de Medición Valor esperado o Condición

Valor Medido Observaciones

Megger Medición entre conductores A y B ≥ a 500 Mega Ohm Megger Medición entre el conductor A y la malla ≥ a 500 Mega Ohm Megger Medición entre el conductor B y la malla ≥ a 500 Mega Ohm Hi Pot Medición entre conductores A y B No debe haber “arqueo”

durante 1 minuto Hi Pot Medición entre el conductor A y la malla No debe haber “arqueo”

durante 1 minuto Hi Pot Medición entre el conductor B y la malla No debe haber “arqueo”

durante 1 minuto

MALLA DE PLOMO O ALUMINIO