Análise do Comportamento Térmico de Transformadores
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- Pedro Henrique Vilalobos Lopes
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1 21 a 25 de Agosto de 2006 Belo Horizonte - MG Análise do Comportamento Térmico de Transformadores Msc. Nelson Clodoaldo de Jesus AES Sul - Planejamento e Engenharia [email protected] Msc. Daniel P. Bernardon AES Sul - Operação [email protected] Tec. Roberto Rech AES Sul - Operação [email protected] Msc. Carlos E. C. Figueiredo AES Sul - Planejamento e Engenharia [email protected] Tec. Gabriel Mello AES Sul - Manutenção e Expansão AT [email protected] Tec. Francisco Diuner AES Sul - Operação [email protected] RESUMO Este trabalho apresenta uma avaliação das condições de operação de transformadores no que se refere ao comportamento térmico do equipamento. A partir da metodologia de cálculo das temperaturas do óleo e enrolamento do transformador, apresenta-se uma análise comparativa com resultados obtidos em campo. Utilizou-se o equacionamento clássico para as elevações de temperatura, determinando-as a partir do comportamento real das curvas de carga dos transformadores e temperatura ambiente. Os resultados serviram como suporte a implementação de um plano de ação, visando adequação e propostas de reajustes nos sistemas de imagem térmica, bem como alternativas de priorização no caso de necessidade de atuação do sistema de proteção. PALAVRAS-CHAVE Carregamento, limites térmicos, transformadores. 1. INTRODUÇÃO A parte ativa de um transformador constitui-se de uma fonte de calor devido às perdas que surgem em suas condições operacionais, com isso, há a elevação de temperatura destas partes. O aquecimento do transformador diminui o rendimento e a vida útil do isolamento. Desta forma, a temperatura está intimamente ligada com as perdas no transformador, ou seja, quanto maior for o aquecimento, maior serão as perdas e menor será o rendimento. Com isso, há uma limitação da potência possível de ser solicitada ao equipamento, ou seja, a capacidade de carga do transformador está intrinsecamente ligada aos níveis de temperatura. Na realidade, pode-se considerar que o funcionamento em temperaturas elevadas causa um envelhecimento mais acelerado do isolamento, comparando-se com condições nominais. O envelhecimento do isolamento relaciona-se diretamente com a vida útil do transformador. Entretanto, este tempo é bastante variável dependendo do ciclo de carga do transformador, os quais o solicita termicamente. A seguir, apresentam-se considerações sobre o 1/10
2 aquecimento de transformadores e o equacionamento utilizado para estimação dos parâmetros térmicos, comparando-se os resultados de simulação com os obtidos em campo. Posteriormente, verificou-se a projeção e proposta de carregamento limite de acordo com as características próprias do sistema, servindo como base para diversos estudos e análise do comportamento térmico de transformadores e ações correlatas. 2. AQUECIMENTO DE TRANSFORMADORES O calor gerado nas diversas partes dos transformadores resulta em elevação de temperatura dos enrolamentos e do óleo. E assim, são determinadas as respectivas temperaturas absolutas em relação a temperatura ambiente. O carregamento de transformadores sempre foi um assunto muito discutido na comunidade científica e a aplicação de uma carga superior a nominal pode trazer riscos ao equipamento. Mesmo a expectativa de vida do isolamento traz controvérsia, pois como é baseada na temperatura do ponto mais quente, normalmente na espira mais interna e elevada do enrolamento, sendo que muitos fatores influenciam o efeito cumulativo dessa temperatura. Portanto, não é fácil a tarefa de estimar com um grande grau de precisão a vida útil do isolamento, tanto em condições controladas, quanto mais em condições de serviço. O acréscimo e decréscimo das temperaturas do óleo e dos enrolamentos dependem de vários fatores, tais como: - Perdas; - Ciclo de trabalho; - Condições ambientais. - Características construtivas e sistema de refrigeração 2.1. Limites Normalizados As normas adotam valores limites para ambos os casos, visando fornecer parâmetros de referência nas mais diversas situações operacionais. Entretanto, como os enrolamentos se aquecem mais intensamente, os limites são diferentes entre si. Estes valores são os fornecidos pela tabela 1, conforme estabelecido pela NBR 5316/ Os transformadores são descritos com referência de classe 55ºC e 65 C, respectivamente. Para ambos os casos e sob condições normais de operação, a norma adota os limites de temperatura fornecidos pela tabela 1. Tabela 1 - Temperaturas Limite para Carregamento Normal Transformador 55 C 65 C Máxima Topo do óleo 95 C 105 C Temperatura Ponto mais quente 105 C 120 C Ainda na citada tabela, tem-se: a) Transformadores com elevação de temperatura dos enrolamentos não superior a 55ºC e elevação de temperatura do ponto mais quente do enrolamento, acima do ambiente, não superior a 65ºC; b) Transformadores com elevação média de temperatura dos enrolamentos, acima do ambiente, não superior a 65ºC e elevação de temperatura do ponto mais quente, acima do ambiente, não superior a 80ºC. 2/10
3 3. EQUACIONAMENTO Na metodologia utilizada para estimativa das temperaturas do transformador, adotou-se o equacionamento descrito na norma IEEE Std C.57.91/95 2 e considerações da norma NBR 5416/97 1 para avaliação do comportamento térmico dos transformadores. No procedimento de cálculo, utilizouse à curva de carga com amostragem a cada minuto, tomando como base a temperatura ambiente medida para determinação das temperaturas do óleo e enrolamento. A temperatura do ponto quente é determinada, consistindo-se de três componentes como mostrado na equação (1). θ + E = θa + θo θe (1) Onde: θ E - Temperatura do ponto quente do enrolamento [ o C] θ A - Temperatura ambiente [ o C] θ O - Elevação do topo do óleo sobre o ambiente [ o C] θ E - Elevação do ponto quente sobre o topo do óleo [ o C] 3.1. Elevação de Temperatura do Óleo A temperatura do topo do óleo θ O (t) pode ser calculada conforme a equação a seguir. θ + O = θa θo (2) A elevação de temperatura do topo de óleo sobre a ambiente é determinada como se segue. t 60.τ O θo = ( θo (f) θo (i) 1 e + θo (i) Onde: (3) θ O (i) - Elevação inicial do topo do óleo sobre a ambiente para o período inicial do intervalo [ o C] θ O (f) - Elevação final do topo do óleo sobre a ambiente para qualquer carga [ o C] τ O t - Constante de tempo do topo do óleo [horas] - intervalo de aquisição da curva de carga [1 minuto] A elevação de temperatura do topo do óleo no período final do intervalo é calculada como mostra a equação (4). n 2 fc.r P 1 θ O (f) + = θ R O(N) (4) P 1 + Sendo: fc - Fator de carga R P - Relação das perdas em carga sobre as perdas a vazio n - Expoente do óleo do transformador θ O(N) - Elevação do topo do óleo sobre a ambiente para carga nominal [ o C] 3/10
4 Para qualquer valor de expoente do óleo (n) e qualquer valor de carregamento, a constante de tempo do topo do óleo é determinada de acordo coma seguinte expressão. θo (f) θo (i) θo (N) θo(n) τ 0 = τ O(N) (5) 1 1 n θ n O (f) θo (i) θ O(N) θ O(N) τ O(N) - Constante de tempo térmica para carga nominal com temperatura inicial do topo do óleo igual a temperatura ambiente [horas] 3.2. Elevação de Temperatura do Enrolamento De maneira similar, a elevação de temperatura do ponto quente do enrolamento poder ser determinada a partir da temperatura do topo do óleo, conforme apresentado. θ + E = θo θe (6) O cálculo da elevação de temperatura do ponto quente do enrolamento sobre a temperatura do topo do óleo é obtido conforme a equações (7) e (8). t θe = E E τ E ( θ (f) θ (i)) 1 e θ (i) E (7) E (N) 2.m θ (f) = θe.fc (8) Onde: θ E (i) - Elevação inicial do ponto quente sobre o topo do óleo para o período inicial do intervalo [ o C] θ E (f) - Elevação final do ponto quente sobre o topo do óleo para qualquer carga [ o C] τ E - Constante de tempo do ponto quente do enrolamento [horas] m - Expoente do enrolamento θe (N) - Elevação do ponto quente do enrolamento sobre o topo do óleo para carga nominal [ o C] 4/10
5 4. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TÉRMICO 4.1 Dados do Transformador Tomando como referência as informações e dados de catálogo do transformador localizado na SE de São Leopoldo (SE SLE), bem como os parâmetros típicos e limites normalizados, obteve-se o comportamento da elevação de temperatura do óleo e enrolamento. Os dados nominais do tranformador utilizados na simulação foram os seguintes. - Potência Nominal: 36/48/60 MVA - Tipo de Refrigeração: ONAN/ONAF/ONAF - Limite de Elevação de Temperatura dos Enrolamentos: 55 C - Limite de Elevação de Temperatura do Óleo: 55 C - Peso do Núcleo e Enrolamento: kg - Peso do Tanque e Acessórios: kg - Volume do Óleo: litros - Perdas a Vazio: 42,94 kw - Perdas Joule: 146,46 kw - Perdas Adicionais: 39,44 KW 4.2 Análise Térmica Para uma melhor avaliação do limite de carregamento do transformador, utilizaram-se dados típicos do sistema, incluindo o comportamento e perfil de potência demandada e temperatura ambiente. Em um primeiro momento, tem-se o levantamento da curva de carga típica do transformador da SE SLE, registrada em 22/11/05. Neste caso, para uma demanda máxima de 56,7 MVA registrou-se o alarme relacionado à temperatura dos enrolamentos. A figura 1 mostra o perfil da potência aparente do transformador registrado nesta data. Esta subestação apresenta monitoramento em tempo real das temperaturas ambiente, do óleo e enrolamento. Na mesma condição de carregamento, verificou-se uma temperatura máxima de 90 C nos enrolamentos. Para análise comparativa, estimaram-se ambas as temperaturas, do topo do óleo e do ponto quente do enrolamento, utilizando-se do método ponto a ponto e parâmetros específicos do transformador, como descrito anteriormente. 60,00 Carregamento do Transformador SE SLE - 60 MVA (22/11/05) 55,00 50,00 45,00 40,00 S (MVA) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Horas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Figura 1 - Carregamento do Transformador 5/10
6 A figura 2 mostra a comparação entre as grandezas medidas e estimadas. Observa-se na figura 2 um comportamento similar entre as grandezas medidas e estimadas, entretanto, em torno do carregamento térmico mais significativo, existe uma diferença em torno de 5 C entre as temperaturas do ponto quente do enrolamento. Além da utilização da fórmula clássica, mais conservativa, existe também a diferença de desempenho real das condições de troca e dissipação de calor do transformador sob análise em relação aos limites normalizados. Temperatura C Ajuste de Parâmetros de Cálculo 01:00 02:00 Comportamento Térmico - Medição x Simulação SE SLE - 60 MVA (22/11/05) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 T Óleo (simulação) T Enr. (simulação) T Ambiente (medição) 12:00 Horas 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 T Óleo (medição) T Enr. (medição) Figura 2 - Comportamento térmico do transformador De posse dos resultados da medição, realizou-se um ajuste dos parâmetros com o objetivo de reduzir os erros para esta condição. Neste caso, o parâmetro que tem maior influência na análise comparativa refere-se ao gradiente de temperatura dos enrolamentos sobre o óleo, bem como de pequenas alterações nos expoentes das fórmulas que determinam as diferenças entre as temperaturas do óleo e enrolamento. A figura 3 mostra a mesma análise comparativa considerando o ajuste dos parâmetros. Neste caso, adotou-se uma diferença de cerca de 20 C entre a elevação da temperatura do ponto quente do enrolamento sobre o óleo. Este dado está em acordo com os valores observados nas medições, como se verifica pela análise dos resultados apresentados. Temperatura C :00 02:00 Comportamento Térmico - Medição x Simulação SE SLE - 60 MVA (22/11/05) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 Horas 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 23:00 23:00 T Óleo (simulação) T Óleo (medição) T Enr. (simulação) T Enr. (medição) T Ambiente (medição) Figura 3 - Comportamento térmico do transformador (parâmetros ajustados) 6/10
7 4.4 Limites de Carregamento Como os resultados comparativos indicaram que as simulações podem ser utilizadas com certa aproximação, principalmente sob carregamento elevado, onde o modelo se apresentou mais conservativo, pode-se adotar o mesmo método para estimar um limite de carregamento em função da curva de carga típica. Adotando-se a curva típica de carregamento, verificam-se os valores previstos para o crescimento de carga em conformidade aos valores adotados como limites de operação. A figura 4 mostra o perfil do carregamento máximo estimado para o transformador durante o período de verão. Neste caso, estimou-se para os dados de temperatura ambiente o valor relativo a 40 C, mantendo-a constante ao longo do dia típico. A partir de dados previstos em termos do crescimento de demanda, determinou-se o comportamento dos parâmetros térmicos e elevação das temperaturas do óleo e do ponto quente do enrolamento. O valor máximo encontrado na simulação foi de 106,3 C, conforme mostrado na figura 5. Salienta-se que os valores utilizados para este item não foram os ajustados e sim aqueles da simulação original, os quais mostram temperaturas mais elevadas, reduzindo-se assim a possibilidade de subestimar os limites. Carregamento Limite do Transformador SE SLE - 60 MVA S (MVA) :00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Horas Figura 4 - Carregamento limite do transformador Temperatura C Comportamento Térmico - Simulação SE SLE - 60 MVA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Horas T Óleo (simulação) T Enr. (simulação) T Ambiente Limites NBR 5416 Figura 5 - Comportamento térmico do transformador para carregamento limite 7/10
8 Com base nos resultados obtidos, foram propostos novos ajustes para o sistema de proteção térmica e potência de referência para o máximo carregamento. Os valores de ajuste aprovados em conjunto ao fabricante são os seguintes: O acompanhamento das temperaturas do transformador em tempo real permite a otimização do carregamento térmico, onde se tem como premissa estabelecer condições adequadas de produtividade da transformação sem a degradação da aceleração da vida útil do equipamento. Os limites propostos na época do estudo são mostrados em seguida. Após avaliação final e como apresentado posteriormente, utilizou-se nova filosofia de proteção sem os respectivos níveis de alarme, mantendo-se os valores máximos definidos. Limite de Carregamento: 63,6 MVA (1,06 pu) Temperatura Máxima do Topo do Óleo: 95 C Temperatura Máxima do Ponto Quente: 110 C Ajustes Atuais do Alarme e Trip para Temperatura do Óleo: 75 C e 85 C Ajustes Propostos: 80 C e 95 C Ajustes Atuais do Alarme e Trip para Temperatura dos Enrolamentos: 85 C e 105 C Ajustes Propostos: 95 C e 110 C 5 SUPORTE E APLICAÇÃO DA METODOLOGIA Com o estudo apresentado e resultados obtidos, validou-se a modelagem junto ao próprio fabricante do equipamento, onde foram propostos novos reajustes para o sistema de proteção. Como suporte adicional, foram estimadas as temperaturas para outros transformadores de potência. Neste sentido, desenvolveu-se um plano de ação, envolvendo atividades de operação, manutenção do sistema da AES Sul. Neste procedimento, abordou-se diversas etapas no processo de análise do comportamento térmico de transformadores da AES Sul, como descrito a seguir. 5.1 Medidores de Temperatura Realizou-se levantamento de todos os transformadores com possibilidade de alarme e/ou atuação devido a temperatura, seja esta temperatura do óleo ou do enrolamento. Juntamente a este trabalho, inclui-se os transformadores que estavam com seus carregamentos acima de 90%. Com base nas informações de carregamento, sinalização óleo ou enrolamento, desarme ocorrido foi estabelecido um critério de priorização. A informação correta da temperatura é de fundamental importância para a realização deste trabalho, sendo assim, foram executadas atividades de campo para aferição e calibração de todos os medidores de temperaturas dos transformadores selecionados. De posse dos equipamentos devidamente calibrados e aferidos, iniciou-se a segunda etapa para a definição dos limites de Trip. 5.2 Ajustes da Proteção de Temperatura Utilizando a NBR 5416, bem como os dados de placa fornecidos pelo fabricante e as analises de óleo efetuadas periodicamente pelas equipes de manutenção, pode-se avaliar mais precisamente cada caso. Após estudos realizados, obtivemos de forma mais clara os pontos mais críticos no sistema da AES Sul. Para a implementação dos ajustes de Trip, criamos uma nova metodologia, o qual mantém a segurança do equipamento e minimiza os impactos ocasionados aos clientes da AES Sul. Com os dados históricos dos indicadores técnicos de continuidade, e avaliação da performance atual dos alimentadores, definiram-se os critérios de priorização em função da criticidade dos clientes. Definiuse dois estágios de Trip, sendo o primeiro estagio de Trip acionado quando da sinalização do alarme, o qual enviara sinal para redução momentânea em um circuito alimentador, o qual deverá obrigatoriamente cortar cerca de 30% da carga do transformador de potência, reduzirndo as temperaturas de operação e o risco de desarme do transformador. Como forma de manter a proteção do equipamento, o segundo estágio de Trip foi mantido no transformador de potência, como forma de proteção de retaguarda. 8/10
9 5.3 Projeção de Carregamento e Temperatura A AES Sul através do histórico de crescimento de carga dos transformadores de potencia, junto as solicitações novas de demanda do sistema, projetou o cenário de carga para estes equipamentos, bem como a informação das obras previstas para ampliação do sistema. Estes cenários de carga foram projetados para os períodos mais críticos, no verão de 2006, 2007 e 2008, os quais visam a curto e médio prazo atender a demanda da AES Sul até a execução das obras de ampliação e expansão do sistema. 5.4 Revisão da Proteção Paralelamente as atividades mencionadas anteriormente, revisou-se todo o sistema de proteção, para a definição de novos valores de carregamento, em função das temperaturas obtidas, avaliando-se os pontos onde a proteção poderia ocasionar restrição ao sistema, o que conduziu a alternativas e medidas no sentido de minimizar os possíveis impactos de carregamento ao sistema como um todo. Portanto, as atividades do plano de acompanhamento dos transformadores constituiriam-se na aferição/calibração dos medidores de temperatura, definição da filosofia de proteção e valores de atuação, definição dos critérios para priorização de alimentadores, implementação dos valores de trip e projeção da temperatura em função da previsão dos carregamentos. A figura 6 mostra um exemplo dos dados utilizados na planilha de acompanhamento do desempenho dos transformadores. Acompanhamento de Tranformadores Equipamento Capacidade (MVA) Carreg (%) Cenário Atual Mês Alarmou Trip AL Enrolamento Óleo Enrolamento Óleo Carreg (%) C Enrolamento CCE TR % Jan/ sim 116% ,5 Ampliação 2006 SBO1 TR % Jan/ sim 108% LAJ1 TR % Jan/ não 112% CDL TR % não 120% ,5 Ampliação 2006/ SE SBO2 Transf. Carga p/ LAJ2 (2,5 MVA) Obra distr p/ transferir carga p/ TR QUA TR % Jan/ sim 116% ,3 Ampliação 2006 ETL2 TR % não 115% Ampliação 2006 SCR2 TR % não 114% Ampliação SE Sinimbu ZOO TR % não 104% Ampliação final SE Sapucaia EVE TR % Jan/ não 102% Ampliação SE DIR DIR TR % Nov/ não 108% ,7 Ampliação SE DIR ENC TR % não 104% Trip TR Desarmou por Temperatura? Projeção de Carga (2007) Previsão de Obra SLE TR % Nov/ não 103% Ampliação SE Sapucaia C Óleo Figura 6 - Planilha de acompanhamento de transformadores 6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Este artigo apresentou uma avaliação do comportamento térmico de transformadores de potência da AES Sul. Para estimativa das temperaturas do topo de óleo e ponto quente do enrolamento aplicou-se a metodologia e equacionamento em um caso exemplo, comparando-se os resultados de simulação e de campo. Após análise desses resultados e consulta ao próprio fabricante, validou-se os resultados, propondo-se novos ajustes e limites de operação, sem entretanto, considerar a perda excessiva de vida útil do equipamento. Deve-se salientar que é fundamental os dados de catálogo e ensaios para obtenção de resultados adequados. De modo adicional, estimou-se o limite de carregamento para crescimento da demanda, bem como o cálculo para as demais instalações e transformadores a partir das curvas de carga detalhada em cada caso. Um aspecto importante sobre a análise do perfil térmico dos transformadores são sos dados para aplicação da metodologia, pois os dados típicos de norma podem levara a resultados distintos e, normalmente, se obtém valores mais conservativos. 9/10
10 De forma a contribuir com as necessidades, elaborou-se um plano de ação, envolvendo as ares de engenharia, manutenção e operação. Um fator importante observado é a diferença real de desempenho de transformadores classe 55 ºC, mas que usam papel do tipo termo-estabilizado, como no caso exemplo analisado, resultando em uma menor solicitação ao sistema de isolamento. Para análise do tempo de vida útil, deve-se considerar a produtividade do transformador, a qual é baseada na relação entre a perda de vida percentual real e a referencial, tomada em relação a um determinado período de tempo 3. Salienta-se que devem ser realizadas análises criteriosas sobre os resultados de simulação, pela própria complexidade dos parâmetros, incluindo-se avaliações físico-químicas, grau de polimerização do papel isolante, gás-cromatográficas do óleo, ciclos de carregamento emergenciais e níveis de risco dos equipamentos, definindo as condições operativas do sistema, ou mesmo, no uso de sistema de monitoramento e diagnósticos integrados a outros aspectos relacionados aos limites operacionais. 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 ABNT, NBR Aplicação de Cargas em Transformadores de Potência Procedimento, julho/ IEEE Std. C IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformer, junho/ DUPONT, J. Carlos; CHAVES, A.M. José. Metodologia para Avaliação das Condições Admissíveis de Sobrecarregamento e da Perda de Vida Útil de Transformadores. XV SNPTEE, Foz do Iguaçu/PR, outubro/ /10
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