SISTEMA DE SUPERVISÃO DE ALTERAÇÕES CAPACITIVAS EM BUCHAS ISOLANTES DE ALTA TENSÃO.

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1 SISTEMA DE SUPERVISÃO DE ALTERAÇÕES CAPACITIVAS EM BUCHAS ISOLANTES DE ALTA TENSÃO. Fabiano Ribeiro Faria Engenheiro Eletricista OMMB-Centro de Manutenções Especiais de Bauru CTEEP Brasil CATEGORIA Marcelo Aparecido Carrapato Engenheiro Eletricista OMMB-Centro de Manutenções Especiais de Bauru CTEEP Brasil Thiago Samuel Bonfim Técnico em Eletricidade OMMB-Centro de Manutenções Especiais de Bauru CTEEP Brasil Equipamentos de alta tensão e subestações RESUMO Este trabalho foi utilizado para obtenção da graduação em engenharia elétrica pelos autores e visa dar início a discussão a respeito da criação de um sistema baseado em uma nova metodologia para o monitoramento instantâneo de isolações capacitivas. Durante a extensa pesquisa em trabalhos recentes, escritos por profissionais e pesquisadores respeitados ao redor do mundo, notou-se que apesar de existirem inúmeros sistemas supervisórios, não foram encontrados sistemas capazes de analisar de forma imediata as variações das capacitâncias em função das variações de corrente de fuga, tensão e frequência do sistema em que estão instalados. Da mesma forma, baseados nesta mesma bibliografia também é possível afirmar que não existe consenso a respeito da melhor técnica a se aplicar para este fim. Da forma estruturada como uma produção acadêmica deve ser, este trabalho trata os seguintes temas: Estuda as falhas que ocorrem nos transformadores e outros equipamentos que utilizam buchas com isolação capacitiva; Discute alguns sistemas e trabalhos expressivos e atuais a respeito do tema; Estuda buchas isolantes de forma profunda, apresentando um relato fotográfico detalhado do interior das mesmas, exibindo didaticamente seus principais pontos seguindo um passo a passo na desmontagem; Relata testes feitos em laboratório de alta tensão; Mostra a construção de um protótipo baseado nas características elétricas desta bucha. Este protótipo foi construído seguindo fielmente as características de uma bucha real, com o intuito de propiciar condições seguras para o estudo; Apresenta a elaboração de um aplicativo baseado no software Elipse SCADA, que monitora as funções do protótipo de forma online e dispara alarme em caso de alterações desproporcionais. Destaca-se a utilização de equipamentos produzidos em série, sendo que a obtenção do sinal da corrente de fuga da bucha é feito através de conexão ao tap capacitivo existente na bucha. Por segurança, são utilizados dispositivos capazes de evitar que o tap fique aberto e possa transportar tensões perigosas até este ponto. Como principais conclusões do trabalho, tem-se: Visando o equilíbrio entre o custo e a confiabilidade, as empresas do setor elétrico apresentam uma forte tendência ao monitoramento, utilizando novas tecnologias que trazem diagnósticos precisos em tempo hábil a garantir as funcionalidades de equipamentos estratégicos. Transformadores, devido a sua disposição dentro do sistema elétrico de potência, são os equipamentos que mais carecem de monitoramento, sendo suas buchas componentes independentes sob o ponto de vista físico, mas completamente intrínsecas e passíveis de iguais cuidados; 1

2 Neste trabalho, os testes e pesquisas apresentados foram bastante conclusivos, porém existe a necessidade do aprimoramento que garanta o perfeito funcionamento do sistema, excluindo definitivamente a possibilidade de inserção de qualquer tipo de falha no equipamento a monitorar. Portanto, monitorar os vários parâmetros envolvidos e analisar instantaneamente cada fase de forma individual são as ideias principais deste sistema, que, quando finalizado, poderá detectar falhas na isolação das buchas de forma muito rápida, evitando efeitos catastróficos. PALAVRAS CHAVE. Buchas isolantes, isolação capacitiva, monitoramento INTRODUÇÃO Este trabalho visa dar início a criação de um sistema baseado em uma nova metodologia para o monitoramento instantâneo de isolações capacitivas, pois apesar de existirem inúmeros sistemas supervisórios, não foram encontrados na bibliografia pesquisada sistemas capazes de analisar de forma imediata as variações das capacitâncias em função das variações de corrente de fuga, tensão e frequência do sistema em que estão instalados. Esta mesma bibliografia também permite afirmar que não existe consenso a respeito da melhor técnica a se aplicar para este fim. Portanto, monitorar os vários parâmetros envolvidos e analisar instantaneamente cada fase de forma individual são as ideias principais deste sistema, que, quando finalizado, poderá detectar falhas na isolação das buchas de forma muito rápida, evitando falhas catastróficas. 1. TRANSFORMADORES De acordo com Simone (2010), transformadores são máquinas estáticas que transferem energia elétrica de um circuito para outro, mantendo a mesma frequência e, normalmente, variando valores de tensão e corrente. Atualmente, segundo informações da Toshiba do Brasil, um transformador de potência elevada pode sair ao preço de mercado em torno R$ 33,00/KVA, tornando-se assim inviável, na grande maioria das vezes, a aquisição de equipamentos reserva em todas as instalações da concessionária. A parte mais importante para se manter a integridade física de um transformador é o seu sistema de isolamento, que se constitui de líquidos (óleo isolante naftênico ou sintético) e sólidos (papel isolante elétrico). Dessa forma, para Bechara (2010), a diminuição da vida útil de um transformador esta diretamente relacionada a qualidade de todos os meios isolantes envolvidos em sua arquitetura, de modo a serem dependentes para seu perfeito 2 funcionamento. A longevidade de um transformador esta diretamente ligada ao envolvimento do equipamento a um programa preventivo de analise de suas condições dielétricas 1.1. CAUSAS DE FALHAS EM TRANSFORMADORES. Segundo as pesquisas, existe uma tendência de crescimento no numero de falhas de transformadores devido a vários aspectos dentro os quais podemos citar: Para Paulino (2006), mais de 1/3 dos transformadores já atingiu o fim da vida útil determinada pelos fabricantes ou se aproximou dos 30 anos de atividade. Segundo Bechara (2010), os transformadores recebem e absorvem, em algumas situações, todas as oscilações do sistema, sendo seu circuito passivo de ressonância. São várias as causas que podem interferir na confiabilidade de um transformador sendo que as falhas de caráter evolutivo, podem ser detectadas com antecedência, corrigidas ou gerar a previsão da indisponibilidade do equipamento. A figura 1 traz estas informações de forma clara. Fonte: PAULINO, 2006 Figura 1 - Pesquisa realizada no Brasil com relação a falhas em transformadores excluindo atuações indevidas. Conforme exposto e confirmado pelas pesquisas, boa parte das ocorrências em transformadores é atribuída a falhas em buchas.

3 1.2. BUCHAS. JORNADAS TÉCNICAS ISA Segundo Alves (2005), buchas são equipamentos responsáveis pela interligação do meio interno com o meio externo, ou seja, a interligação da parte ativa de um transformador com o sistema elétrico propriamente dito. De acordo com Bechara (2010), do ponto de vista construtivo, as distâncias internas de uma bucha são muito reduzidas, o que promove pontos críticos no tocante ao dielétrico do equipamento. Devido a sua arquitetura reduzida e à pequena quantidade de óleo presente neste equipamento, fica impossibilitada a realização de acompanhamentos das condições de isolação através de uma periodicidade de amostras deste óleo isolante. Existem dois tipos de buchas: as de corpo não condensivo e as capacitivas; As primeiras são usualmente aplicadas em tensões de até 45 kv, enquanto as últimas merecem maior atenção quanto à ocorrência de falhas, dado que são as mais utilizadas em transformadores de potência para níveis de tensão mais elevados Causas e efeitos de falhas em buchas. (...) 15% das falhas ocorridas em transformadores de grande porte ocorrem devido a falha em suas buchas e em torno de 90% das ocorrências envolvendo buchas são devido a penetração de umidade em seu interior reduzindo drasticamente a capacidade dielétrica do equipamento.(...) (PAULINO, 2006) As alterações das características dielétricas de uma bucha de alta tensão proporcionam a falha do equipamento. De forma geral, quaisquer alterações das propriedades de isolação do equipamento viabilizam a curto ou longo prazo, uma ocorrência indesejável ao sistema. Estas alterações podem ser resultados da influencia do ambiente externo ao meio interno de uma bucha, alterando as características do óleo isolante, bem como acelerando o processo de envelhecimento da isolação celulósica presente nestas buchas. Assim, criteriosos devem ser os fatores que determinam as reais condições de funcionamento de uma bucha de alta tensão, a fim de se evitar arbitrarias decisões, pois a condenação imprópria de um determinado equipamento também gera custos indevidos. 2. OBJETIVO DO ESTUDO. Partindo do principio de que não existe isolação perfeita, e de que todo isolante conduz uma corrente proporcional a sua capacidade de 3 isolação ao ser submetido a uma diferença de potencial, inicia-se esse estudo. No caso das buchas condensivas isso ocorre naturalmente, uma vez que tal fenômeno é diretamente proporcional a tensão aplicada e a frequência submetida, conforme descrito nas Equações 1 e 2: A corrente pode ser escrita como: (1) Da mesma forma, a reatância capacitiva é escrita como: (2) Assim pode-se concluir que as causas que variam o valor da corrente que percorre a isolação de uma bucha capacitiva seriam as variações da tensão, da frequência e da capacitância sendo as duas últimas responsáveis por alterar proporcionalmente o valor da reatância capacitiva e consequentemente a impedância do circuito. Uma variação abrupta de tensão proporcionaria um incremento direto no valor da corrente de fuga da bucha, fenômeno que ocorre natural e constantemente, mas dentro de uma desprezível margem devido à variação do sistema. Os casos em que a corrente de fuga do tap capacitivo se altere proporcionalmente a tensão a que se é submetido deve ser considerado normal, entretanto tem papel fundamental de distinguir a falha iminente do componente. A isolação, do ponto de vista da frequência a que se submete o espécime, merece atenção redobrada, pois o estudo envolve características capacitivas, que promovem a isolação justamente através da alta impedância calculada. Entretanto todo o sistema é susceptível a frequências desconhecidas, provenientes de falhas do sistema interligado ou simplesmente impulsos de manobra, que naturalmente geram altas frequências que se espalham pelo circuito, e que automaticamente alteram a reatância capacitiva do equipamento. O objetivo do estudo se concentrará justamente na analise dos sistemas empregados atualmente para o monitoramento de buchas, sendo complementado através da analise direta dos componentes capacitivos e alterações reativas que uma bucha pode ser submetida, observando o grau de sensibilidade que esta metodologia apresentará quanto a uma pequena alteração dielétrica neste equipamento, podendo indicar a eminência de uma falha.

4 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Este capítulo tem por objetivo apresentar o estado da arte através de alguns trabalhos recentes, analisando cada um deles, destacando suas principais características e fazendo uma comparação com o sistema proposto neste trabalho. Entre os vários trabalhos consultados, destacaramse os seguintes: 3.1. ON-LINE MONITORING OF CAPACITANCE AND DISSIPATION FACTOR OF HIGH VOLTAGE BUSHINGS AT SERVICE TEMPERATURE Este artigo foi apresentado no 15º. Simpósio Internacional de Engenharia de Alta Tensão, em Ljubljana - Slovênia Os autores deste trabalho são: M. Liebschner, K. Boehm, A. Reumann, A. Kuechler, R. Krump e J. Titze Contribuições deste artigo Uma nova solução para o monitoramento on-line de capacitância C e fator de dissipação tan δ foi apresentada neste artigo Sinais são tomados a partir do tap de medição da bucha. Além disso, um sinal de referência tem de ser gerado. Mesmo sob condições de serviço e em arranjos monofásicos ou trifásicos existem várias opções para obter os sinais de referência. Sistemas avançados de monitoração on-line são capazes de monitorar a variação da capacitância C e tan δ na frequência de alimentação, tensão e temperatura de serviço com alta precisão. As grandezas medidas dão informação direta sobre colapsos parciais e para a estabilidade térmica. Assim uma contribuição significativa para a melhoria da confiabilidade da transmissão de energia elétrica é apresentada ON-LINE BUSHING MONITORING AND COMPARISON TO OFF-LINE TESTING Este trabalho está disponível no site da Dynamic Ratings e faz uma comparação entre sistemas de teste off-line e sistemas de monitoramento on-line Contribuições do artigo Este artigo fez comparações de testes off-line com monitoramento on-line por cálculo do fator de potência absoluto e capacitâncias. Ao realizar monitoramento on-line de buchas, a soma das correntes e do ângulo de fase são os principais parâmetros de diagnóstico. A mudança de paradigma deve ser feita a partir do foco na capacitância, no fator de potência e na leitura da soma das correntes TRANSFORMER BUSHING MONITORING - A CASE HISTORY Este artigo foi escrito baseado no sistema desenvolvido pela On-Line Monitoring Inc., empresa especializada em sistemas de monitoramento situada na cidade de Exton, Pensilvânia, Estados Unidos e é baseado em um estudo de caso real Contribuições do artigo A conclusão emergente deste caso é que, se o custo por ponto de monitoramento for comparado ao custo de uma substituição de equipamento, tal sistema é muito atraente. Levado em consideração que o sistema também monitora buchas de transformadores de potência, pode se extrapolar para um cenário que pode incluir não só o custo da falha da bucha, mas também o custo adicional de danos no transformador. Somando-se qualquer custo associado com o tipo de falha, a falha do equipamento especial pode criar e melhorar o argumento para a adoção de uma estratégia de monitoramento on-line, pelo menos, para os equipamentos mais críticos das instalações ESTADO DA ARTE Conforme proposto, foram apresentadas partes de alguns artigos relevantes entre os inúmeros trabalhos pesquisados. Todos foram veiculados em seminários especializados em energia elétrica ao redor do mundo, sendo muito relevantes, pois além de ser recentes foram elaborados por especialistas na área, com aplicações práticas demonstradas. O monitoramento é uma ferramenta cada dia mais presente nas empresas de energia elétrica, porém com o passar do tempo houve uma tendência a monitorar todas as funções dos equipamentos, gerando inúmeras informações irrelevantes, podendo desviar o foco das funções vitais destes equipamentos, o que provocou certo descrédito. Os pontos observados abonam este trabalho, ratificando que estamos na direção correta, pois além de estar desenvolvendo um sistema básico com dispositivos de vanguarda, está inovando ao utilizar o sinal de tensão de alimentação das buchas proveniente de transformadores de potencial ligados às respectivas fases. Antes de iniciar o desenvolvimento do protótipo necessário e do sistema de monitoramento proposto, é necessário entender melhor o 4

5 funcionamento das buchas capacitivas, foco deste trabalho. 4. BUCHAS CAPACITIVAS Segundo Alves (2005), as buchas capacitivas são formadas pelo envolvimento de diversas camadas de papel isolante com material metálico sobreposto e intercalado, impregnado e imerso em óleo isolante, objetivando a formação capacitiva em torno do condutor central, promovendo a isolação suficientemente calculada, ou seja, a equalização do campo elétrico entre o condutor central e o corpo externo da bucha. Entre os diversos tipos de buchas, segundo Silva (2007), as de corpo condensivo são as apropriadas para aplicações em alta tensão e extra-alta tensão, devido sua forma construtiva. As figuras 2 e 3 representam as partes de uma bucha condensiva. através de dispositivo removível, conforme esquema da figura 4. Fonte: DOBLE, 2010 Figura 4 - Características de uma bucha condensiva Em resumo o conjunto descrito atua como diversos capacitores em série, formando um divisor de tensão capacitivo. Dessa forma, a diferença de potencial total do condutor central, em relação à terra, é dividida igualmente entre os capacitores. Quando uma bucha condensiva é energizada, uma corrente de fuga, natural, passa a fluir através das diversas camadas isolantes, corrente esta, proporcional a reatância capacitiva do circuito. (ALVES, 2005, p122) Fonte: BECHARA, 2010 Figura 2 - Representação em corte vertical de uma bucha condensiva Fonte: ALVES, 2005 Figura 3 - Representação em corte radial de uma bucha condensiva Todo este conjunto de componentes internos de uma bucha é protegido pelo envolvimento de uma porcelana e partes metálicas, flange inferior e superior, que compõem sua estrutura externa. A conexão elétrica entre os componentes internos e a parte externa da bucha é feita através do terminal de acesso conectado internamente a última camada condutora e aterrado externamente 5 Fonte: ALVES, 2005 Figura 5 - Circuito equivalente a uma bucha energizada Assim com o modelo adotado temos a seguinte corrente de fuga: (3) 5.1. DETALHAMENTO DE UMA BUCHA CONDENSIVA - ASPECTOS CONSTRUTIVOS As fotos 1 a 5 foram feitas durante a desmontagem de uma bucha de 84kV, 800A fornecida pela CTEEP para estudos complementares. Este passo a passo permitiu analisar os diversos componentes de uma bucha

6 isolante de alta tensão, apresentando detalhadamente sua estrutura interna. Foto 1 - Bucha de 84kV, flange superior, isolador, flange inferior e terminações. Foto 4 - Detalhe da disposição física entre tap de medição e última camada condutora do sistema condensivo. Foto 2 - Detalhe do condutor central e sua conexão para 800A. Foto 3 - Dispositivo que conecta o contato interno com o contato externo da bucha. Foto 5 - Detalhe da isolação gradual até a conexão inferior da bucha. Além da bucha desmontada anteriormente, outra bucha em perfeito estado foi cedida para testes. Esta nos referenciou aos valores de ensaios e embasamento técnico para a produção de um protótipo, bem como para o desenvolvimento da parte prática deste trabalho. 5. METODOLOGIA E ENSAIOS A aplicação dos ensaios para o desenvolvimento das pesquisas e comprovações das técnicas já empregadas para avaliação das condições em funcionamento de buchas capacitivas de alta tensão será dividida em duas partes: a primeira consiste em testar uma bucha em perfeito estado de funcionamento para tomar seus parâmetros; a segunda consiste em criar um protótipo que simule as condições reais a que a bucha verdadeira foi submetida. Os ensaios desta primeira fase consistiram na obtenção da real capacitância de uma bucha original, tomando como parâmetro sua corrente de 6

7 fuga; corrente esta que deverá ser idêntica para as aplicações com tensão reduzida ao protótipo ENSAIO DE TENSÃO APLICADA PARA MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA DA BUCHA. Neste ensaio através da utilização dos métodos normatizados e a utilização de uma ponte de Schering, foram executadas as medições de tangente delta e da capacitância. Este ensaio será brevemente descrito a seguir ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA PARA MEDIÇÃO DE CORRENTE DE FUGA DA BUCHA. O ensaio consistiu em aplicar tensão em valores pré-determinados de , , e / 3 volts em uma bucha de classe de tensão de V e registrar os valores de corrente de fuga através de um Shunt instalado no tap capacitivo da bucha. Conforme descrito no item anterior, foi executado nesta mesma bucha o ensaio de Tangente Delta e Capacitância através de uma Ponte de Schering da Tettex Instruments. Conforme informado anteriormente os valores de reatância capacitiva encontrados nesta bucha foram de aproximadamente 239 pf CÁLCULO DA CAPACITÂNCIA DA BUCHA. Utilizando o valor da reatância capacitiva obtido e aplicando a equação (4), obtém-se a reatância capacitiva conforme abaixo: envolvidas, permitindo a confecção de um protótipo confiável DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES DO PROTÓTIPO. Para a confecção do protótipo, a escolha dos capacitores é criteriosa, pois é desejável que eles sejam estáveis em todas as condições de aplicação, bem como mantenham o nível de isolação proporcional às tensões aplicadas. Tomando como referência os valores de corrente de fuga encontrados nos ensaios, definimos os capacitores necessários para a execução do protótipo. Com a utilização de capacitores de 1,5 μf, calculamos 15 capacitores em série estimando o valor de 100 ηf, sendo medido através do capacímetro: 105,7 ηf. Assim, substituindo-se os valores na equação (4), obtém-se: A foto 6 mostra a execução de testes no primeiro protótipo. A tabela 1 a seguir indica os valores da corrente de fuga obtidos através do cálculo, aplicando-se a equação (1) e das medições reais: Foto 6 - Detalhe do primeiro protótipo Utilizando para o calculo o valor de tensão de 127 V temos: Tabela 1 : Correntes de fuga Fonte : Os autores Ressalta-se que estes valores de corrente de fuga medidos condizem com os valores calculados utilizando a capacitância encontrada na verificação pela Ponte de Schering. Com a realização deste ensaio comprova-se a real circulação de corrente através do tap capacitivo além de comprovar a proporção das grandezas ENSAIOS PRELIMINARES COM O PROTÓTIPO O objetivo foi montar o experimento utilizando 15 capacitores em série alterando a capacitância total através da retirada de capacitores, simulando assim uma variação, fato que ocorre quando uma bucha apresenta um defeito.

8 A seguir serão apresentados os registros dos valores medidos variando a capacitância: Tabela 2 - Valores de corrente de fuga referente a variação de capacitância. Registro dos valores medidos variando a tensão: Tabela 3 - Valores de corrente de fuga referente a variação de tensão. de fabricação da ABB também chamada de transdutor inteligente. O transdutor utilizado pode medir as variáveis de grandezas elétricas tensão, corrente, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, frequência, energia ativa e reativa, demanda de potência e de corrente, distorção harmônica e oscilografia DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO PARA O PROTÓTIPO Utilizando os dados coletados no protótipo demonstrado na figura a seguir, foi desenvolvido um aplicativo no software ELIPSE SCADA com o objetivo de demonstrar o experimento. A figura 6 mostra o esquema de ligação do protótipo aos instrumentos de teste e ao aplicativo enquanto a Foto 7 mostra a versão final do protótipo ligada ao computador. Registro dos valores medidos variando a frequência: Figura 6 - Diagrama do experimento. Tabela 4 - Valores de corrente de fuga em ma referente a variação de freqüência. 6. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE ALTERAÇÕES CAPACITIVAS Para o desenvolvimento do aplicativo em questão necessitou-se de hardwares e softwares específicos. Foi dada preferência para utilização de ferramentas consagradas no mercado, visto que a criação de novos equipamentos, protocolos de comunicação e programas computacionais não são o foco do trabalho. A seguir serão apresentados os componentes utilizados na criação do aplicativo, bem como suas funcionalidades HARDWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS. Por já existir no mercado, optou-se em utilizar uma unidade de processamento digital modelo ETE Foto 7 - Foto do protótipo No desenvolvimento do aplicativo foi criada uma tela principal, foto 7, onde é possível visualizar todos os parâmetros monitorados pelo sistema, sendo: Tensão da fase; Freqüência;

9 Corrente de fuga; Reatância capacitiva; Capacitância; Data e hora. variáveis envolvidas. As variações de tensão relacionadas com corrente de fuga e frequência são fatores que influenciam diretamente nessas falsas análises. Concluímos que se a corrente de fuga tiver elevação desproporcional à variação da tensão ou frequência no mesmo instante, existe a iminência de uma falha. A tabela 5 ilustra as hipóteses estudadas e confirmadas pelo sistema ligado ao protótipo. Figura 7 - Tela sistema de supervisão de alterações capacitivas. Como ponto principal do aplicativo, qualquer alteração além dos limites estabelecidos dispara um alarme, alertando para a possível necessidade de intervenção no equipamento. A figura 8 apresenta a tela deste módulo. Tabela 5 - Matriz de análise de falha Além de apontar as falhas em tempo real, o diferencial da metodologia e do aplicativo criado fica evidenciado quando o conjunto considera como iminência de falha as combinações dos itens 2, 4, 6, e 8 da tabela anterior. Os sistemas estudados até então não apontariam esses mesmos itens como falhas ou como pontos de atenção, pois trabalham com horizontes de tempo maiores e iniciam seus alarmes com valores fora da curva normal dos dados históricos coletados. 8. CONCLUSÃO Figura 8 - Tela de alarmes. Cada alarme disparado gera um arquivo de log, que pode ser consultado a qualquer momento. 7. RESULTADOS DO EXPERIMENTO. Conforme proposta do trabalho, através do experimento ficou evidenciado que a utilização de um sinal de tensão e freqüência junto à corrente de fuga analisada é imprescindível para a análise confiável dos valores de capacitância. Com essas informações diminuem as chances de falsas interpretações de falhas de isolação. O experimento demonstrou que é possível interpretar com considerável precisão todas as A disponibilidade contínua passou a ter papel fundamental na qualidade do fornecimento de energia elétrica, tornando necessária a revisão de alguns conceitos que se opunham às políticas tradicionais, passando a investir também na confiabilidade de suas instalações. Visando o equilíbrio entre o custo e a confiabilidade, as empresas do setor elétrico apresentam uma forte tendência ao monitoramento, utilizando novas tecnologias que trazem diagnósticos precisos em tempo hábil a garantir as funcionalidades de equipamentos estratégicos. Transformadores, são os equipamentos que mais carecem de monitoramento. Observa-se que a prática de monitoramento de buchas, apesar de muito estudada não chegou a um consenso da melhor técnica, mesmo porque os estudos sobre o assunto ainda estão em desenvolvimento. 9

10 Neste trabalho, os testes e pesquisas apresentados foram bastante conclusivos, porém existe a necessidade do aprimoramento que garanta o perfeito funcionamento do sistema, excluindo definitivamente a possibilidade de inserção de qualquer tipo de falha no equipamento a monitorar. É esperado que o trabalho apresentado contribua com o desenvolvimento desta forma de monitoramento, pois os primeiros resultados foram satisfatórios. A corrente de fuga se mantém na condição base de determinação de uma falha, porém não é a única. A proposta dessa metodologia de monitoramento é centrada na variação dielétrica do equipamento, o que permite ao sistema determinar em tempo real o grau de variação que será entendido como provável indício de falha. Desta forma torna possível excluir falsos alarmes. O protótipo construído e o aplicativo desenvolvido demonstraram que a proposta apresentada tem fundamento. Seu uso pode ser feito em conjunto com outros métodos já consagrados, sendo imprescindível o uso de um sinal de tensão vindo de um transformador de instrumentação. 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5062, Confiabilidade e Mantenabilidade. [2] ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5034, Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kv [3] ALVES, M. E. G. Sistema de monitoração online de buchas condensivas. Eletricidade Moderna. São Paulo, abril p [4] BECHARA, R. Análise de falhas em transformadores de potência f, Dissertação (Msc em Engenharia Elétrica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, [5] BINAS, George; BENACH, Jeff Transformer Bushing Monitoring - A Case History, 1997, Disponível em < Com /binas-pseg-case-study-pdf-d > Acesso em 15 de julho de 2011 [6] BONFIM, T. S., Sistema de supervisão de alterações capacitivas em buchas isolantes de alta tensão / Thiago Samuel Bonfim et al. -- Bauru, SP: UNIP, f [7] DOBLE, XI Conferência Intenacional de Clientes Doble, 2010, Curitiba, Dobble Testing Power Apparatus, Disponível em < x.html> Acesso em 18 de julho de 2011 [8] KANE, C.; Golubev A. On-Line Bushing Monitoring Methods and Case Studies, PdMSA Conference - Predictive Maintenance and Reliability Engineering -Conference, 2010 [9] LIEBSCHNER, M. et al. On-line Monitoring of Capacitance and Dissipation Factor of High Voltage Bushings at Service Temperature, Simpósio Internacional de Engenharia de Alta Tensão Ljubljana (Slovênia), [10] PAULINO, M. E. C. Medidas de Resposta em Freqüência, Capacitância e Fator de Potência com Variação de Freqüência para Diagnóstico de Transformadores Dispoível em < /congressos/sbse/anais/104_sbse2006_final. pdf> Acesso em 13 maio de 2011 [11] SILVA, L. N. A. Monitoramento e diagnostico de buchas de alta tensão f. (Graduação em Engenharia Elétrica) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, DADOS BIOGRÁFICOS Fabiano Ribeiro Faria Graduado em Engenharia Elétrica (2011) - UNIP - Bauru Empresas : CESP / CTEEP, desde 1996 A partir de março/2012 Engenheiro Júnior Desenvolvimento OMMB - Centro de Manutenções Especiais de Bauru Marcelo Aparecido Carrapato Graduado em Engenharia Elétrica (2011) - UNIP - Bauru Empresas : CESP / CTEEP, desde 1990 A partir de março/2012 Engenheiro Júnior Desenvolvimento OMMB - Centro de Manutenções Especiais de Bauru Thiago Samuel Bonfim Graduado em Engenharia Elétrica (2012) - UNIP - Bauru Empresas : CESP / CTEEP, desde 1996 A partir de 2006 Técnico em eletrônica OMMB- Centro de Manutenções Especiais de Bauru 10

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