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Nuestra envergadura comercial se refleja en una facturación superior a los 10 millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra una demanda estable en el mercado y unos resultados empresariales sólidos. Con el respaldo de nuestras fábricas principales, especializadas en motores, rectificadores y controladores AVR, ayudamos a los clientes a adquirir componentes esenciales para generadores, ofreciendo un equilibrio óptimo entre calidad, precio y servicio de entrega.
Guía de referencias cruzadas de Droop CT para compradores de piezas de generadores
De hecho, lo he visto muchas veces: un responsable de mantenimiento encuentra un AVR “adecuado”, ve una etiqueta que le resulta familiar que indica que es «incurable», ignora la información sobre la caída de tensión en la entrada del transformador de corriente (CT) y solo descubre el error cuando dos grupos electrógenos se niegan a compartir kVAr fácilmente durante una serie de pruebas con un factor de potencia de 0,8.
¿Te suena?
El transformador de corriente Droop no resulta nada atractivo. No es ese controlador reluciente del panel, y no suele ser el primero en recibir críticas cuando se producen oscilaciones de tensión, picos de corriente o cuando un grupo en paralelo empieza a comportarse como si tuviera algo personal contra la barra colectora. Sin embargo, a la hora de adquirir componentes para generadores, la entrada del transformador de corriente de caída es precisamente uno de esos pequeños factores de compatibilidad que determinan si el recambio funciona o si simplemente encaja en el conjunto.
Por qué los datos de entrada de Droop CT son más importantes que el título del anuncio
Esta es la cruda realidad: muchas listas de componentes de generadores están redactadas pensando en los motores de búsqueda, no en los técnicos.
Un transformador de corriente de caída proporciona al AVR una señal derivada de la corriente que se utiliza para la compensación reactiva de la caída, lo que permite que los generadores conectados en paralelo compartan la carga con capacidad de respuesta, en lugar de entrar en conflicto entre sí a través de la corriente circulante. La tarea del cliente no consiste simplemente en elegir un “AVR para generador diésel”. La tarea del comprador consiste en hacer coincidir la potencia secundaria del transformador de corriente (TC), los terminales de caída del AVR, las hipótesis de carga, la orientación de las fases, la técnica de conexión en paralelo y el modo de funcionamiento real del grupo electrógeno.
Un componente minúsculo. Un gasto enorme.
Cuando el transformador de corriente (CT) de caída no es el adecuado, el generador podría seguir generando tensión sin carga, lo cual es precisamente la razón por la que los equipos defectuosos superan las pruebas de banco y fallan más adelante en condiciones reales de funcionamiento. En funcionamiento en paralelo, el fallo sale caro: tensión impredecible, mal reparto de kVAr, sobrecalentamiento, disparos indeseados y técnicos que se pasan el día ajustando el regulador del motor cuando el problema real se encuentra entre S1 y S2.
Así que, cuando oigo a alguien pedir el “CT de caída ideal para generadores”, suelo replantearlo. ¿El mejor según qué AVR? ¿El mejor para un secundario de 1 A o de 5 A? ¿El mejor para una entrada de caída analógica o para un regulador digital que espera que la configuración esté programada? ¿El mejor para una unidad de reserva aislada que nunca funciona en paralelo, o el más adecuado para una cadena de respaldo de un hospital, una planta de fabricación, una instalación de telecomunicaciones o un centro de datos, donde el reparto de carga es realmente importante?
La verdadera intención de búsqueda del comprador: comercial, con riesgo técnico
A primera vista, este tema parece de carácter informativo, pero la verdadera intención de búsqueda es comercial.
Una persona que busca “referencia cruzada de entrada del transformador de corriente (CT) de Droop” suele estar intentando comprar, sustituir o aceptar un componente de un generador sin cometer un error costoso. Puede que esté comparando un AVR antiguo con un componente sustitutivo, verificando la proporción del CT o comprobando si una actualización del controlador afecta al cableado del AVR. Ese cliente no necesita teorías vagas. Necesita un proceso de referencia cruzada bien fundamentado.
Y sí, he dicho «defendible».
Porque cuando un grupo electrógeno no cumple con los requisitos durante un periodo de instalación, nadie quiere oír: “En la ficha del producto ponía que era adecuado”. Quieren el esquema de conexiones, la clasificación secundaria del transformador de corriente (CT), el modelo del generador, la familia de AVR, los requisitos de funcionamiento y el resultado de las pruebas.
Qué hace realmente un transformador de corriente de caída
Un transformador de corriente de caída (Droop) es un TC que utiliza el regulador automático de tensión (AVR) de un generador para medir la corriente de línea y generar una señal de caída que permite un reparto de carga adaptativo durante el funcionamiento en paralelo de los generadores. En la práctica, ayuda al regulador de tensión a reducir o modificar la tensión a medida que varían las cargas reactivas, de modo que varios alternadores puedan compartir los kVAr en lugar de que la corriente circule entre las máquinas.
Esa es la versión simplificada. La versión desagradable es mejor.
En esta zona, el transformador de corriente (CT) de caída alimenta adicionalmente la entrada de caída del regulador automático de tensión (AVR), que suele estar marcada como S1 y S2, o se transmite a través de un módulo de conexión en paralelo, dependiendo del modelo de la autoridad reguladora. El AVR utiliza esa señal junto con la detección de tensión para ajustar la excitación. Si la señal está invertida, desajustada, en cortocircuito de forma incorrecta o conectada a una entrada del AVR incorrecta, el regulador puede responder de forma errónea.
No se trata de un problema teórico. Se trata de un problema del tipo: “¿Por qué se produjo un pico de tensión cuando debería haber bajado?”.
Para los clientes que estén comparando reguladores automáticos de tensión (AVR) de sustitución de última generación, lo primero que deben tener en cuenta es si el regulador es compatible con el método de entrada de caída que utiliza su generador. Por ejemplo, si va a adquirir un AVR de la categoría de sustitución, un modelo como el Regulador de tensión automático GAVR-75A para grupos electrógenos diésel debería evaluarse no solo en función de la calificación de los resultados, la captación de tensión y el ajuste, sino también en función de si su comportamiento de entrada externa se ajusta a la instalación original.
El Fondo Fiduciario «Técnica de referencias cruzadas I»
No empiezo por los nombres de las marcas.
Empezaré por el curso básico, ya que las tablas de correspondencias de marcas pueden estar desactualizadas, contener duplicados o haber sido elaboradas por alguien que nunca haya puesto en marcha dos generadores en paralelo. La forma correcta de establecer la correspondencia entre las entradas de los transformadores de corriente (TC) con caída de tensión es trazar un esquema del sistema antiguo antes de seleccionar el nuevo componente.
En primer lugar, determina la versión del alternador y del AVR. A continuación, anota la relación del transformador de corriente (TC) y el valor adicional, normalmente 1 A o 5 A. Comprueba el valor de referencia del TC, que suele indicarse en VA, y confirma si el AVR cuenta con una resistencia de referencia interna o si requiere un componente externo en paralelo. A continuación, compruebe en qué fase está montado el transformador de corriente de caída (CT) y si se ha protegido la polaridad de S1/S2. Por último, consulte las especificaciones de diseño: a cargas reactivas nominales, ¿debe la caída de tensión ser de aproximadamente 2– 3%, 4%, 5% u otro valor especificado?
Ningún acceso directo sobrevive a la carga.
Aquí es donde cobra importancia una tabla de referencia general de los componentes de los generadores. No debería limitarse a indicar “sustituto de R120” o “apto para generadores diésel”. Debería hacer que el cliente se pregunte: ¿mantiene este sustituto las mismas características de caída de tensión cuando el generador funciona en paralelo?
Por ejemplo, si la configuración inicial incluyera una autoridad reguladora comparable a la del hogar R120, un comprador que evaluara un Componente de sustitución del regulador de tensión AVR del generador R120 No basta con comparar solo el diseño de los pines. La entrada del transformador de corriente (CT) de caída, la matriz de detección de tensión, el resultado de la excitación, la protección contra oscilaciones de frecuencia y los parámetros de ajuste merecen una revisión minuciosa, punto por punto.
Tabla de referencias cruzadas de Sag CT para compradores
Factor de referencia cruzada
Qué hay que comprobar
Por qué es un problema
Rechazar la pieza si
Segundo puesto en la clasificación de CT
1 A o 5 A
Los circuitos de caída de tensión de los AVR suelen ajustarse en torno a una segunda corriente concreta
El anuncio afirma ser “global”, pero no ofrece ninguna clasificación basada en el tráfico de visitas.
Preocupación por la tomografía computarizada
Puntuación VA y preocupación interna/externa
Una carga incorrecta altera la señal y puede distorsionar la reacción de caída.
No hay información sobre la carga, ni nota sobre el módulo de conexión en paralelo, ni esquema de circuitos
Terminales de caída de tensión del AVR
S1/S2, entrada de CT o terminales de componentes en paralelo
Los nombres «incurables» pueden parecer similares, pero se comportan de forma diferente.
El vendedor no puede verificar la función de entrada de caída de tensión
Polaridad de la TC
Instrucciones principales P1/P2 e instrucciones adicionales S1/S2
La polaridad invertida puede provocar un aumento de la tensión, en lugar de una caída de la misma.
Sin representación de la instalación ni remisión a la etapa
Modo de aplicación
Funcionamiento en solitario, en espera, en modo AMF o en paralelo
Es posible que un generador aislado no necesite medidas de control de caída en cuadratura de la potencia.
El proveedor comercializa un AVR independiente como servicio de conexión en paralelo
Familia de generadores
Conjuntos de tipo Stamford, Leroy-Somer, Mecc Alte, Marathon y Kipor
Los modelos OEM difieren en cuanto a la detección del AVR y la integración del CT
La referencia cruzada no tiene en cuenta la versión del alternador
Objetivo de puesta en servicio
Caída de tensión en cargas inductivas con un factor de potencia inferior a 0,8
Comprueba que el AVR y el CT respondan en la dirección correcta
No se proporciona ningún procedimiento de ensayo
Interacción con el controlador
SY601, DSE7320, panel AMF, sincronizador
Los controladores no sustituyen la física de la caída de tensión del AVR
El controlador de reclamaciones de seguros del proveedor resuelve por sí solo el reparto de kVAr
Sustituto del transformador de corriente (TC) de caída del generador: el error que cometen los compradores
Uno de los errores más habituales que cometen los clientes es considerar el transformador de corriente (CT) de caída como un transformador genérico ya existente.
No es simplemente “un CT”. Forma parte de un bucle de control. La proporción, la corriente instantánea, la carga, la superficie y la polaridad influyen en lo que el AVR interpreta que está ocurriendo en la salida del alternador. He visto cómo algunos equipos sustituían un AVR hasta tres veces antes de que alguien comprobara si el transformador de corriente estaba en la fase prevista y si S1/S2 se habían conmutado realmente durante los trabajos en el cuadro eléctrico.
Una lección dolorosa.
Otro error habitual es dar por sentado que una actualización del controlador soluciona los problemas de compatibilidad con el AVR. Un controlador puede iniciar, detener, supervisar, proteger y gestionar la lógica de fallo de las llaves. Sin embargo, la capacidad de respuesta de los lotes compartidos sigue dependiendo del sistema de excitación del alternador y del sistema de droop o de corriente cruzada. Si tu proyecto consiste en trabajar con paneles de control, una herramienta como la Panel de control del generador diésel SY601 con arranque automático/manual Debe formar parte del proceso de control, no como una alternativa milagrosa a la adaptación del droop del AVR.
La misma lógica se aplica a las actualizaciones de AMF. A Componente del controlador del generador de llaves de recambio para el DSE7320 Puede ser la mejor opción para la supervisión y el control en caso de fallo de la red eléctrica, pero no elimina la necesidad de cotejar las entradas del transformador de corriente (TC) del sistema de regulación automática de tensión (AVR) cuando se prevé que los generadores entren en paralelo.
Entrada de CT de caída de tensión del AVR: complicaciones de los sistemas analógicos frente a los digitales
Los AVR analógicos más antiguos suelen dejar al descubierto los terminales CT de caída de tensión. Los AVR digitales pueden requerir programas, una configuración específica o un análisis diferente de la misma señal externa. Esa diferencia es importante porque un comprador puede encontrar el adaptador físico adecuado y, aun así, no conseguir que el control funcione correctamente.
Aquí es donde los pequeños grupos electrógenos generan aún más confusión.
En el caso de los reguladores para generadores diésel pequeños, es posible que el comprador tenga que lidiar con documentación limitada, componentes duplicados o modelos de alternadores específicos para cada mercado. Si estás evaluando algo como el KI-DAVR-95S AVR, componente de control para un generador diésel Kipor de 10 kW, la pregunta más importante no es solo “¿Es compatible con el generador?”, sino “¿Se diseñó en algún momento la aplicación original para una entrada de transformador de corriente con caída (droop) o para cualquier tipo de procedimiento en paralelo?”.”
Gran parte de los equipos de sustitución de la clase de 10 kW se adquieren para el control autónomo de la tensión. Para la conexión en paralelo, el cliente necesita datos contrastados, no meras impresiones.
Cómo establecer referencias cruzadas entre las entradas de Droop CT sin perder el hilo
Empieza por fotografiar el antiguo AVR y la regleta de bornes antes de desmontar nada. Etiqueta los cables del transformador de corriente (TC). Anota en una grabadora la placa de características del alternador, la versión del AVR, la tensión del generador, la regularidad, la corriente nominal y si la instalación utiliza 50 Hz o 60 Hz. A continuación, anota los datos del TC: relación, clase, potencia en VA, corriente adicional y marcas de polaridad.
A continuación, compara la posibilidad de sustitución con estos cinco factores:
¿Acepta el AVR una entrada de transformador de corriente (CT) con caída de tensión con exactamente la misma potencia nominal secundaria?
¿Es necesario utilizar una resistencia de carga externa o un componente de conexión en paralelo?
¿Son S1 y S2 comparables a los terminales de caída de tensión de la antigua autoridad reguladora?
¿El modo manual permite ajustar la caída de tensión o la caída en cuadratura?
¿Podrías comprobar los valores inductivos, y no solo la tensión en vacío?
Soy consciente de que los compradores quieren un número de referencia rápido. Yo también lo quiero. Sin embargo, la rapidez sale cara cuando el generador forma parte de un sistema de barras en paralelo.
Notas para los compradores industriales: el coste no es el primer criterio de selección
Sin duda, voy a insistir en lo de que «ya no está de moda»: el AVR más barato casi nunca resulta rentable a partir de la segunda visita al lugar.
Una referencia cruzada adecuada del transformador de corriente de caída (AVR) puede suponer un ahorro aún mayor que la tarifa con descuento 15% de la autoridad reguladora. Si el comprador envía al proveedor únicamente el modelo del generador, este podría suministrar una pieza que genere tensión pero que no funcione correctamente con el comportamiento de carga en paralelo. Si el comprador facilita el diseño del regulador automático de tensión (AVR), la relación del transformador de corriente (TC), los datos adicionales del TC, imágenes inequívocas, la placa del alternador y el modo de funcionamiento, las posibilidades de acierto aumentan considerablemente.
En el caso de los grupos de compras, recomiendo utilizar tres niveles de autorización:
Nivel del comprador
Prueba mínima necesaria
Apto para
Recambio estándar
Versión antigua del AVR, diseño del generador, tensión/frecuencia
Grupos electrógenos autónomos
Sustituto técnico
Diseño del AVR, foto de los circuitos, proporción del CT, mapa de errores irreversibles
Grupos electrógenos de reserva con sensores externos
Aprobación en paralelo
Relación CT, preocupación, polaridad, configuración de la caída de tensión, objetivo de la prueba de carga, plan del controlador
Procedimiento de puesta en paralelo de generadores
Esa última columna es donde se acumulan los errores que salen caros.
La mejor curva de caída de tensión (CT) para generadores: la respuesta que nadie desea
El mejor transformador de corriente (TC) de caída para generadores es aquel que se adapta al tipo de entrada del regulador automático de tensión (AVR), a la configuración de las fases del alternador, a la capacidad adicional del TC, a los requisitos específicos y al objetivo de aplicación de ese grupo electrógeno concreto. No es el TC con la imagen de producto más sofisticada, ni es automáticamente el TC de mayor capacidad que figura en el catálogo.
Un transformador de corriente (TC) de 5 A puede ser adecuado. Un TC de 1 A puede ser adecuado. Un TC de 10 VA del Curso 1 puede ser el más adecuado en una aplicación y inadecuado en otra. El componente adecuado es aquel que genera las caídas de tensión esperadas durante la carga reactiva sin provocar inestabilidad, compensación inversa ni corrientes circulantes.
¿Aburrido? Sí. ¿Correcto? También sí.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es un transformador de corriente de caída?
Un transformador de corriente de caída (Droop) es un TC de generador que envía una señal basada en la corriente al regulador automático de tensión (AVR), de modo que el alternador pueda reajustar la excitación en respuesta a las variaciones de carga, especialmente cuando dos o más generadores funcionan en paralelo y deben compartir kVAr sin generar una distribución excesiva de corriente entre los equipos.
En términos técnicos, es la pieza que ayuda al AVR a “detectar” las cargas reactivas. Sin la adaptación adecuada de la entrada del transformador de corriente (TC) con caída de tensión, un AVR de recambio podría regular la tensión en funcionamiento autónomo, pero fallaría en condiciones de carga idénticas.
¿Cómo se establecen las referencias cruzadas entre las entradas de la curva de Droop?
Para cotejar las entradas del transformador de corriente (CT) de Droop, compare el AVR antiguo con el nuevo teniendo en cuenta la clasificación adicional del CT, la función de los terminales de Droop, la demanda de carga, la polaridad del CT, el área de la etapa, la versión del alternador y las acciones de puesta en servicio en los lotes correspondientes, en lugar de basarse únicamente en la similitud de los números de referencia o en las declaraciones de compatibilidad de los proveedores.
El método práctico es sencillo: localiza el cableado eléctrico antiguo, registra S1/S2, comprueba si el valor es de 1 A o 5 A por segundo, determina si la resistencia defectuosa es interna o externa y confirma la caída de tensión prevista durante una carga inductiva con un factor de potencia de 0,8.
¿Puedo cambiar el transformador de corriente (TC) de la función «droop» del generador sin sustituir el regulador automático de tensión (AVR)?
Sí, se puede sustituir un transformador de corriente (TC) de caída de tensión del generador sin cambiar el regulador automático de tensión (AVR) si el nuevo TC cumple con la misma proporción inicial, el número de transformadores adicionales existentes, el nivel de prioridad de los problemas, la clase de precisión, la polaridad, el factor de configuración física y los requisitos de entrada de caída de tensión del AVR para el mismo método de conexión en paralelo.
Pero no lo consideres un cambio a ciegas. Si el antiguo transformador de corriente dejó de funcionar debido a errores en el cableado eléctrico, problemas de cortocircuito, sobrecalentamiento o modificaciones en el cuadro eléctrico, sustituir únicamente el transformador de corriente podría ocultar un problema más grave en el bucle de control.
¿Qué ocurre si se invierten S1 y S2?
Si se invierten S1 y S2, el AVR podría recibir la señal del transformador de corriente (CT) de caída de tensión con una polaridad incorrecta, lo que provocaría una estabilización incorrecta, un pico de tensión en lugar de una caída de tensión, un reparto inestable de kVAr, una corriente de distribución excesiva o un fallo en la asignación cuando los generadores están conectados en paralelo.
Por eso surgen los problemas con las fotografías incurables. Un complemento invertido puede parecer inofensivo durante la comprobación en vacío, pero se manifiesta solo cuando se aplica una carga inductiva y la autoridad reguladora responde en la dirección incorrecta.
¿Es necesaria una entrada de transformador de corriente (CT) con caída de tensión (droop) para el AVR en todos y cada uno de los generadores diésel?
No todos los generadores diésel necesitan una entrada de transformador de corriente (TC) de caída de tensión (AVR); se requiere principalmente cuando el generador debe participar en la regulación de caída de tensión, normalmente en funcionamiento en paralelo de generadores, mientras que numerosos grupos electrógenos de reserva autónomos pueden gestionar la tensión sin un circuito activo de TC de caída de tensión.
Esa diferencia es importante para los clientes. Un simple sustituto de reserva y un recambio para conexión en paralelo pueden parecer similares en Internet, pero la documentación necesaria y el proceso de aprobación deberían ser muy distintos.
¿Cuál es el mejor CT de caída de tensión para generadores?
El mejor transformador de corriente (TC) con función de droop para generadores es aquel que se ajusta a la corriente secundaria requerida por el regulador automático de tensión (AVR), así como a la carga, la disposición de fases, la polaridad y el objetivo de ajuste de la función de droop para ese generador y ese sistema de conexión en paralelo concretos, y no el transformador de corriente más publicitado o el más barato del mercado.
En materia de adquisiciones, “de la mejor calidad” significa «documentado». Solicite representaciones de los circuitos, información de la tomografía computarizada, verificación de que el regulador de voltaje automático (AVR) no presenta fallos irreparables y supuestos de las pruebas de carga antes de autorizar la sustitución.
Última compra del cliente
Si vas a adquirir componentes para un generador, no dejes que el transformador de corriente de caída pase a un segundo plano. Comprueba la compatibilidad de la entrada del transformador de corriente de caída antes de aceptar el regulador automático de tensión (AVR), antes de formalizar el pedido y, sobre todo, antes de que un técnico se encuentre junto a un generador en funcionamiento preguntándose por qué los kVAr no se distribuyen correctamente.
Antes de realizar la compra, envía el diseño antiguo del AVR, la placa de características del alternador, la relación del transformador de corriente y las fotografías del cableado eléctrico, así como el modo de funcionamiento. Una referencia cruzada adecuada resulta más económica que una reparación de emergencia incorrecta.