ES2259421T3 - Dispositivo y procedimiento para la determinacion de la ausencia de tension en lineas electricas polifasicas. - Google Patents
Dispositivo y procedimiento para la determinacion de la ausencia de tension en lineas electricas polifasicas.Info
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Abstract
Dispositivo (1) para la determinación de la ausencia de tensión en una línea eléctrica polifásica (6) dotada de un aislamiento exterior (8), especialmente en una línea de alto voltaje con una tensión en el campo de los 400 V, con una carcasa (2) que contiene un dispositivo electrónico medidor y analizador (22), y con un cabezal medidor (10) dotado como mínimo de tres electrodos de medida (12), que están unidos al dispositivo electrónico medidor y analizador (22) para el análisis de las señales producidas por los electrodos de medida (12), apoyándose los electrodos de medida (12) en el cabezal medidor (10) a través de elementos elásticos por muelle (14), de tal modo que al acoplar el cabezal medidor (10) al aislamiento exterior (8) de la línea eléctrica polifásica (6) los electrodos de medida (12) son cargados con una fuerza elástica por muelles que presiona los electrodos de medida (12) contra el aislamiento exterior (8).
Description
Dispositivo y procedimiento para la
determinación de la ausencia de tensión en líneas eléctricas
polifásicas.
La invención se refiere a un dispositivo y a un
procedimiento para la determinación de la ausencia o presencia de
tensiones en líneas eléctricas monofásicas o polifásicas, en
especial de conexiones por cables con voltajes en el área de 1000
V.
En el campo de la técnica de energía eléctrica,
al trabajar con cables de baja tensión o líneas de corriente para el
abastecimiento de energía de instalaciones o fuentes de
alimentación, es necesario que estos cables de baja tensión estén
conectados sin tensión, ya que en el caso de un cortocircuito, a
causa de la alta potencia de cortocircuito, por la tensión de unos
400 V, se producen corrientes considerables que suponen un gran
peligro para la vida de las personas que ejecutan tales
trabajos.
En la práctica surge el problema de que las
conexiones por cable de la red de baja tensión por lo general
presentan fases retorcidas, de manera que al medir con dispositivos
de medición conocidos -en especial amperímetros por pinzas, en los
cuales se determina la corriente en el interior del cable en base al
campo magnético conectado a la corriente eléctrica, con ayuda de una
pinza colocada alrededor del aislamiento del cable- los resultados
de medición adolecen de gran inseguridad según la posición de fase
de las corrientes alternas utilizadas y la disposición de cada fase
en el interior del cable.
Existe por ejemplo el peligro de que el campo
medido de todas las corrientes en el interior del cable se compense
a cero por la respectiva superposición de los campos magnéticos de
cada fase, a pesar de ser recorrido el cable por la corriente y
estar bajo ten-
sión.
sión.
Además representa un gran problema el hecho de
que con los amperímetros por pinzas conocidos solo se puede
determinar la ausencia de corriente de un cable recorrido por
corriente, mientras que en los cables que se hallan bajo tensión
eléctrica, pero que no son recorridos por la corriente a falta de un
consumidor, no puede ser en absoluto comprobada la ausencia de
tensión con amperímetros por pinzas, a causa de la falta de campo
magnético.
Por el modelo de utilidad alemán G 94 00 903 ZU
1, se conoce un dispositivo de comprobación de tensión que incluye
una unidad detectora con una carcasa 12, en cuyo extremo frontal
delantero está dispuesto un electrodo en forma de punta, en el cual
se encuentra una unidad de antena que sirve para detectar un campo
eléctrico situado cerca de la punta. La unidad de antena transmite
su señal a través de un filtro a un amplificador, que a su vez
transmite la señal, ajustable a un campo de trabajo adecuado
mediante una unidad de regulación de sensibilidad, a un transductor
de UF, que está acoplado a un emisor acústico de señales. El emisor
acústico de señales produce, al detectar un campo eléctrico o al
existir una tensión, una señal acústica predeterminada que avisa al
usuario del aparato de la tensión existente.
Además, la CH 520 375 muestra un avisador que
reacciona a una tensión insuficiente en una línea de alimentación
eléctrica.
Debido a que la potencia del campo eléctrico
depende mucho de la distancia entre la punta y la fase bajo tensión,
y a causa de la utilización de una sola punta de prueba con una
antena dispuesta en el interior, no se da una determinación fiable
de la ausencia de tensiones de una línea de corriente, especialmente
en el caso de líneas con varios cables o polifásicas, con campos
eléctricos y corrientes que se superponen mutuamente.
Por tanto, el objetivo de la presente invención
es crear un dispositivo y un procedimiento con los cuales sea
posible determinar con gran seguridad la ausencia de tensiones en
líneas eléctricas polifásicas sin corriente, especialmente en líneas
de alto voltaje con tensiones en el área de 400 V.
Este objetivo se logra con las características
de las reivindicaciones 1, 18 y 19.
Según la invención un dispositivo para la
determinación de la ausencia de tensiones en líneas eléctricas de
una, dos o más fases, que se encuentran bajo tensión y dotadas de un
aislamiento externo, incluye una carcasa en la cual se ubica un
dispositivo electrónico medidor y analizador, así como
preferentemente un dispositivo indicador acoplado al dispositivo
medidor y analizador, como por ejemplo un visualizador LCD o un
dispositivo indicador acústico en forma de un altavoz o similar.
En la medida en que se habla aquí de una
determinación de la ausencia de tensiones, significa que se
comprueba si existe un campo eléctrico o no.
En la carcasa del dispositivo según la invención
está colocado un cabezal medidor dotado de electrodos de medida, el
cual está unido sueltamente con la carcasa con ayuda de una adecuada
conexión por enchufe conocida.
Los electrodos de medida del cabezal medidor
están unidos por separado con la entrada del dispositivo electrónico
medidor y analizador mediante líneas eléctricas coordinadas, y según
la invención se apoyan a través de elementos elásticos por muelle,
preferentemente muelles helicoidales o lengüetas de plástico etc.,
en la carcasa del cabezal medidor.
Para determinar la ausencia de tensiones de una
línea eléctrica el cabezal medidor con los electrodos de medida es
aplicado al aislamiento externo de la línea eléctrica de tal modo
que los electrodos de medida, al ceder los elementos elásticos por
muelle, tienen contacto, bajo ligera presión, con el aislamiento
externo de la línea eléctrica y son cargados con una fuerza elástica
por muelles.
El dispositivo según la invención tiene la
ventaja de que el campo eléctrico es registrado por dos electrodos
de medida como mínimo, que están dispuestos a una distancia bien
definida del centro de la línea eléctrica, de modo que al aparecer
una diferencia de potencial entre al menos dos de los electrodos de
medida, o con respecto a tierra, se puede partir de que la línea
eléctrica se halla bajo tensión.
Según una forma de construcción preferida de la
invención, el campo eléctrico es determinado con respecto al
potencial de tierra con ayuda de una aguja de tierra, con lo cual se
consigue una exactitud considerablemente mayor en la medición de la
tensión entre los electrodos, y con ello un considerable incremento
de seguridad en la determinación de la ausencia de tensiones de la
línea eléctrica, ya que de manera ventajosa siempre se mide con
respecto a un potencial de referencia fijo.
Un incremento ulterior de la exactitud del
dispositivo, y con ello un aumento de la seguridad para las personas
que utilizan el dispositivo, se puede alcanzar porque, después de la
aplicación por presión de los electrodos de medida en el aislamiento
externo de la línea eléctrica, el dispositivo según la invención -o
mejor dicho el cabezal medidor- es girado sobre un eje que
esencialmente discurre a lo largo del centro de la línea, y con ello
son registradas por el dispositivo electrónico medidor y analizador
las diferencias de potencial que aparecen entre los electrodos de
medida del cabezal medidor y/o los cambios de campo relativos al
potencial de tierra que aparecen con la utilización de la aguja de
tierra. El giro del cabezal medidor se realiza preferentemente en un
plano perpendicular al eje longitudinal de la línea eléctrica. El
cabezal medidor es girado en una y otra dirección preferentemente en
simetría rotativa respecto al punto de partida.
En comparación con la determinación puramente
estática de la ausencia de tensiones especialmente en líneas
eléctricas polifásicas, esto tiene la ventaja de que una tensión
presente en dos o varias fases bajo tensión de la línea eléctrica es
detectada incluso en el caso de que los campos eléctricos de las
respectivas fases casualmente se neutralicen en los puntos de
medición del aislamiento externo, lo cual en el caso estático
señalaría una ausencia de tensiones.
Al girar el cabezal medidor completo, con los
electrodos que contiene, sobre el eje longitudinal de la línea
eléctrica, se garantiza que al menos dos de los electrodos de medida
del cabezal medidor sean colocados en una posición diferente
respecto a las fases bajo tensión, lo cual al generar una tensión en
ambas fases conduce forzosamente, a causa de la superposición de los
diferentes campos eléctricos, a la aparición de manera ventajosa de
una diferencia de potencial entre los dos electrodos - y por tanto a
una señal de tensión.
Según otra forma de construcción de la
invención, el cabezal medidor está construido en forma de anillo
parcial, estando los electrodos, por ejemplo dos, tres, cuatro o más
electrodos, dispuestos en sus respectivos elementos elásticos por
muelle a lo largo de la superficie del perímetro interno del cabezal
medidor.
El anillo parcial puede ser construido aquí de
manera ventajosa como medio anillo, que se extiende en un ángulo de
preferentemente 180º alrededor del perímetro del aislamiento
exterior de la línea eléctri-
ca.
ca.
Esta construcción del cabezal medidor tiene la
ventaja de que puede ser montado directamente sobre el perímetro de
la línea eléctrica, y es inmediatamente visible para el usuario que
los electrodos están en contacto con la superficie del aislamiento
exte-
rior.
rior.
Además, también es posible cambiar el cabezal
medidor por otro cabezal medidor con diámetro mayor o menor cuando
ha de determinarse la ausencia de tensiones en una línea eléctrica
polifásica de mayor o menor diámetro.
Según otra construcción del dispositivo según la
invención, el cabezal medidor puede ser construido igualmente en
forma de anillo, estando situados los electrodos con los elementos
elásticos por muelle a lo largo de la superficie del perímetro
interno del cabezal medidor, preferentemente en orientación radial
con respecto al centro del cabezal medidor.
Aquí el cabezal medidor ostenta preferentemente
dos o varios segmentos parciales o elementos parciales, que pueden
ser movidos de una primera posición cerrada, en la que los segmentos
parciales envuelven prácticamente todo el perímetro de la línea
eléctrica, a una segunda posición, en la que ambos elementos
parciales están desplegados, de modo que el cabezal medidor pueda
ser acoplado sobre la línea eléctrica. Los segmentos parciales están
hechos preferentemente de material aislante, por ejemplo de
plástico, y están preferentemente unidos mediante una bisagra de
manera que puedan desplegarse; pero pueden también tener la forma de
una vaina de material aislante separada en dirección longitudinal,
cuyas dos mitades están dispuestas ligeramente desfasadas una de
otra y pueden ser corridas una en otra.
La apertura y cierre de los dos segmentos
parciales en este caso puede realizarse mediante palancas
manipuladoras o similares, que agarran en los elementos parciales o
están conformadas en los mismos.
Mediante esta forma de construcción de la
invención se obtiene la ventaja de que la línea eléctrica polifásica
es envuelta en su totalidad por el cabezal medidor, con lo cual se
puede efectuar una medición de lo más fiable, sobre todo al girar el
cabezal medidor sobre el eje longitudinal de la línea.
Esta forma de construcción de la invención tiene
además la ventaja de que el cabezal medidor, envolviéndolo de modo
sencillo con un apantallado de los hilos conductores, por ejemplo
una chapa metálica, puede ser blindado fiablemente contra señales
eléctricas perturbadoras que, por ejemplo, son dispersadas desde
fuentes externas hacia el cabezal medidor, e inducen allí tensiones
o campos eléctricos que pueden conducir a una falsificación de los
resultados de medición.
Los electrodos de medida están construidos
preferentemente en forma esférica o cónica, y para facilitar el
movimiento de giro del cabezal medidor sobre el eje central
longitudinal de la línea eléctrica están integrados en los elementos
elásticos por muelle preferentemente de manera que puedan girar, con
lo cual se obtiene la ventaja de que el cabezal medidor puede ser
conducido con gran precisión y gran uniformidad sin gran gasto de
energía sobre un recorrido predeterminado en la superficie
periférica del aislamiento exterior. De este modo el dispositivo
medidor y analizador puede registrar con mayor facilidad saltos en
la fuerza del campo eléctrico, que son producidos por la presencia
de una tensión eléctrica en una o varias de las fases de la línea
eléctrica.
Según otra forma de construcción de la
invención, los electrodos de medida están construidos en forma de
conos que están fijados por sus extremos más amplios directamente en
los elementos elásticos por muelle, y que con su punta hacen
contacto directamente con la superficie periférica del aislamiento
exterior. La utilización de electrodos de medida en forma de cono
tiene la ventaja de que, como consecuencia del menor radio de
curvatura de la punta de cono, las fuerzas de campo medidas entre la
punta de cono y una o varias de las fases son aumentadas
ventajosamente, obteniéndose una amplitud más elevada de la señal
medida en el correspondiente electrodo de medida por el dispositivo
electrónico medidor y analizador.
El cabezal medidor presenta en la forma de
construcción preferida de la invención un número impar de electrodos
de medida, que en un cabezal medidor en forma de anillo puede sumar
por ejemplo cinco electrodos, y en un cabezal medidor construido en
forma de medio anillo abarca preferentemente tres electrodos, los
cuales están dispuestos preferentemente a distancias regulares. De
este modo se obtiene la ventaja de que en un número mínimo de
electrodos se reduce considerablemente el peligro de que se
produzcan posiciones del cabezal medidor en las cuales se
superpongan los campos eléctricos de las diferentes fases a cero o a
un valor muy pequeño ya no
medible.
medible.
Pero del mismo modo existe la posibilidad de que
el cabezal medidor ostente un número par de electrodos, p.e. 2, 4 o
6 electrodos, dispuestos en el cabezal medidor a distancias
irregulares uno de otro.
La invención es descrita a continuación haciendo
referencia a los dibujos, en base a formas de construcción
preferidas.
Los dibujos muestran:
Figura 1: una representación esquemática del
dispositivo según la invención, con un cabezal medidor construido
en forma de anillo que envuelve un cable de alta tensión
representado esquemáticamente.
Figura 2: una visión en corte transversal de un
cabezal medidor con un cable acogido en su interior según otra forma
de construcción de la invención, en la cual el cabezal medidor está
dotado de un apantallado circundante contra señales perturbadoras
externas.
Figura 3: una representación esquemática en
bloques del dispositivo electrónico medidor y analizador, así como
de los electrodos de medida a él conectados durante la determinación
de la ausencia de tensiones de un cable de alta tensión representado
esquemáticamente con tres fases eléctricas y un conductor
neutro.
Figs. 4a-4c: diversas
construcciones de cabezales medidores que pueden ser fijados
desmontablemente en la carcasa del dispositivo según la
invención.
Figura 5a: una representación parcial de un
cabezal medidor, en el cual los electrodos de medida tienen forma de
cono.
Figura 5b: una representación parcial
esquemática de un cabezal medidor, en el cual los electrodos de
medida tienen forma de rodillo o de esfera.
Figura 6: una representación esquemática del
dispositivo según la invención con un cabezal medidor en forma de
anillo circular con cinco electrodos de medida, que están aplicados
a una línea eléctrica polifásica en un primera posición.
Figura 7: otra representación esquemática de un
dispositivo según la invención con cabezal medidor en forma de medio
anillo con tres electrodos, el cual está aplicado a una línea
eléctrica trifásica en una segunda posición girada 45º con respecto
a la de la figura 6, para ilustración del procedimiento según la
invención.
Como se muestra en la figura 1, un dispositivo 1
según la invención incluye una carcasa 2, en la cual se encuentra
ubicado un dispositivo indicador 4 para la indicación de la ausencia
de tensión de una línea eléctrica 6. La línea 6 está envuelta por un
aislamiento exterior 8 y contiene tres fases L1, L2 y L3 así como un
conductor neutro N. La línea 6 puede ser por ejemplo una línea de
corriente alterna trifásica con una sección transversal de entre 10
mm^{2} y 150 mm^{2} o también menor, p.e. 1,5 mm^{2}, que
está tendida en tierra y sirve para la transmisión de corriente
alterna con una tensión alterna de 400 V con 50 Hz.
Como se puede deducir además de la figura 1, en
la carcasa 2 se encuentra dispuesto un cabezal medidor 10, que en la
forma de construcción de la figura 1 tiene forma de anillo circular,
y tiene en total cinco electrodos 12 orientados radialmente hacia el
centro del anillo circular, los cuales con el cabezal medidor 10
acoplado son presionados mediante elementos elásticos por muelle 14
contra el aislamiento exterior 8 de la línea eléctrica 6, de manera
que hacen contacto con esta.
El cabezal medidor 10 presenta un saliente 16
que es enchufable en una correspondiente abertura de admisión, no
mostrada con más detalle, en el interior de la carcasa 2. Aquí los
electrodos 12 del cabezal medidor 10 están conectados, a través de
respectivos condensadores 18 mostrados en figura 3, y de
correspondientes líneas de conexión 20, con un dispositivo
electrónico medidor y analizador 22 instalado en el interior de la
carcasa 2.
El dispositivo electrónico medidor y analizador
22 incluye una unidad de amplificación de señales 24, que es
conocida en múltiples formas y modelos en el estado actual de la
técnica, y que puede contener por ejemplo un amplificador de
operaciones, representado simbólicamente en la figura 3, que
amplifica las señales acopladas en los condensadores 18 a través de
los electrodos de medida 12 y las transmite a una unidad analizadora
26, que preferentemente contiene un transformador
analógico-digital 28 que transforma en señales
digitales las señales analógicas amplificadas por la unidad de
amplificación de señales 24.
Según la representación de la figura 3 las
señales inducidas o influidas en los electrodos de medida 12 con la
presencia de una tensión en una de las fases L1, L2 o L3, son
conducidas a la unidad de amplificación de señales 24 en forma de
señales de tensión, cuyo valor -en relación a la tierra de
referencia 30- depende de la posición relativa de los electrodos 12
respecto a las fases L1, L2 y L3.
Aquí puede ser ventajoso que el dispositivo
medidor y analizador 22, o más exactamente la unidad de
amplificación de señales 24, esté unida a través de una línea de
conexión 32 con una aguja de tierra 34 esquemáticamente representada
en figura 1, que para la facilitación del potencial de tierra o de
la tierra de referencia 30 puede ser introducida por ejemplo en el
terreno.
Las señales de tensión amplificadas por la
unidad de amplificación de señales 24 y digitalizadas por el
transformador A/C 28 son conducidas en forma digital preferentemente
por separado para cada electrodo 12 a un microprocesador 38 en la
unidad analizadora 26, que determina el tamaño de las señales y/o la
frecuencia de las señales así como en un momento dado la posición de
fase de las señales, y los analiza, por ejemplo mediante
comparación, y el cual, al aparecer una forma de señal que ha de
retrotraerse a la presencia de una tensión en una, dos o las tres
fases L1, L2 y L3 de la línea eléctrica 6, produce una señal de
alarma. La señal de alarma puede ser indicada por un dispositivo
indicador 4, por ejemplo de forma acústica mediante un altavoz, y/o
ópticamente mediante un diodo electroluminiscente o un visualizador
LCD o de otro modo, lo cual figura esquemáticamente con los
respectivos símbolos de conexión eléctrica en el dispositivo
indicador 4 de la figura 3.
Según otra forma de construcción de la
invención, puede preverse además que sean analizados por el
microprocesador 38 los flancos de las señales. Esto significa que,
por ejemplo, el crecimiento de las señales y/o el decrecimiento de
las señales es determinado por el microprocesador 38,
preferentemente sin interrupción y con una alta resolución temporal,
de manera que al presentarse una tensión en una o varias de las
fases L1, L2 o L3 -especialmente al girar el cabezal medidor sobre
un eje que discurre en el sentido longitudinal de la línea eléctrica
6- se producen señales correspondientes con flancos fuertemente
crecientes o decrecientes, que son analizadas por el microprocesador
38 para la determinación de la ausencia de tensiones.
Según otra forma de construcción de la invención
aquí puede ser ventajoso que, con el cabezal medidor en reposo, la
línea 6 sea conmutada, por ejemplo por radio, por otra persona de
servicio en una caja de distribución situada lejos, del estado bajo
tensión al estado sin tensión, o viceversa, lo que conduce a un
crecimiento o decrecimiento muy agudo de los flancos de señal, el
cual es utilizado por el microprocesador 38 para determinar la
ausencia de tensión. En el caso frecuente en la práctica de que en
la caja de distribución no sea conectada la línea eléctrica a
analizar sino otra línea, no se produce un cambio de las señales
producidas en los electrodos de medida, de modo que la otra persona
de servicio en la caja de distribución elige otra posible línea.
En esta forma de construcción de la invención,
puede estar también previsto de manera ventajosa que el momento del
cambio de flanco junto con la fecha y/o el número de cambios de
flanco y/o en un momento dado también el nombre o las siglas del
usuario, sean registrados automáticamente por el dispositivo según
la invención y archivados en el dispositivo para que conste en
acta, de manera que se pueda seguir mediante un análisis posterior
de los valores archivados cuándo y por quién fue realizada la
comprobación de la ausencia de tensión.
Según la representación de la figura 2 el
cabezal medidor 10 puede tener un apantallado 40 que envuelve
totalmente el cabezal medidor durante la medición, para blindar los
electrodos de medida 12 frente a señales perturbadoras que son
radiadas desde fuera por líneas vecinas o emisores de radio, etc. El
apantallado 40 está conectado eléctricamente a través de la línea de
conexión 32 con la tierra de referencia 30.
Como se muestra en la figura 2, los electrodos
12 también pueden estar conformados como segmentos anulares con
superficies que presentan una curvatura adaptada a la curvatura de
la superficie periférica de la línea 6 y envuelven en gran parte a
la línea 6.
Sin embargo según la forma de construcción de la
invención representada en las figuras 4a y 5b los electrodos 12
están formados por rodillos o esferas, que están fijados de modo
ventajoso en los respectivos elementos elásticos por muelle 14, de
manera que puedan girar. Los elementos elásticos por muelle 14 son
aquí preferentemente muelles helicoidales.
En esta forma de construcción de la invención el
cabezal medidor 10 tiene preferentemente forma de anillo circular y
tiene una bisagra 42 esquemáticamente representada, con ayuda de la
cual los dos segmentos parciales respectivos 44 y 46 pueden ser
girados a partir de una posición abierta no representada, a la
posición cerrada mostrada en la figura 4a.
Según la representación de las figuras 4b y 4c
el cabezal medidor puede tener de igual manera forma de anillo
parcial, pudiendo estar dispuesto el anillo parcial 48 o bien
céntricamente en el correspondiente saliente 16 según la
representación de la figura 4b, o bien con la superficie frontal de
una de sus alas en el saliente 16 según la representación de la
figura 4c.
De este modo al utilizar la forma de
construcción de la figura 4b el cabezal medidor 10 puede ser
acoplado en la línea eléctrica 6 respectivamente desde el lado
frontal o trasero del observador, como muestra la figura 7.
Según la representación de la figura 5a los
electrodos de medida 12 pueden estar construidos como puntas en
forma de cono, que están fijadas directamente en los elementos
elásticos por muelle 14.
Como se puede deducir de la figura 6, al
utilizar el cabezal medidor en forma de anillo circular con
electrodos 12 en forma de esfera o de rodillo mostrados en la figura
4a, el dispositivo 1 según la invención se deja girar un ángulo de
entre 0 y 360º así como en sentido contrario, sobre el eje
longitudinal central de la línea eléctrica 6 no señalado con más
detalle, produciendo los electrodos de medida 12, al presentarse una
tensión eléctrica en una o varias de las fases L1, L2 o L3, señales
de tensión a causa de las cambiantes intensidades de campo
eléctrico, que son registradas respectivamente por el dispositivo
electrónico medidor y analizador 22, y conducen en el dispositivo
avisador 4 a una indicación óptica y/o acústica en forma de un aviso
de alarma.
Del mismo modo con el cabezal tanteador 10 en
forma de medio anillo según la figura 7 es posible también un giro
del cabezal tanteador mediante rotación del dispositivo según la
invención, siendo empujados los electrodos 12 al modo de la
invención, mediante los elementos elásticos por muelle 14, contra la
superficie periférica del aislamiento exterior 8, y siendo
compensadas, al girar el dispositivo, las divergencias de un
movimiento circular ideal mediante la inclinación de los elementos
elásticos por muelle 14. A causa del efecto elástico por muelle se
garantiza siempre un contacto seguro de los electrodos 12 con el
aislamiento exterior 8.
- 1
- Dispositivo según la invención
- 2
- Carcasa
- 4
- Indicador
- 6
- Conductor eléctrico
- 8
- Aislamiento exterior
- 10
- Cabezal medidor
- 12
- Electrodos
- 14
- Elementos elásticos por muelle
- 16
- Saliente del cabezal medidor
- 18
- Condensadores
- 20
- Líneas conectoras eléctricas
- 22
- Dispositivo medidor y analizador eléctrico
- 24
- Unidad de amplificación de señales
- 26
- Unidad analizadora
- 28
- Transformador A/C
- 30
- Tierra de referencia
- 32
- Línea conectora
- 34
- Aguja de tierra
- 36
- Terreno
- 38
- Microprocesador
- 40
- Apantallado
- 42
- Bisagra
- 44
- Segmento parcial
- 46
- Segmento parcial
- 48
- Anillo parcial
Claims (20)
1. Dispositivo (1) para la determinación de la
ausencia de tensión en una línea eléctrica polifásica (6) dotada de
un aislamiento exterior (8), especialmente en una línea de alto
voltaje con una tensión en el campo de los 400 V, con una carcasa
(2) que contiene un dispositivo electrónico medidor y analizador
(22), y con un cabezal medidor (10) dotado como mínimo de tres
electrodos de medida (12), que están unidos al dispositivo
electrónico medidor y analizador (22) para el análisis de las
señales producidas por los electrodos de medida (12), apoyándose los
electrodos de medida (12) en el cabezal medidor (10) a través de
elementos elásticos por muelle (14), de tal modo que al acoplar el
cabezal medidor (10) al aislamiento exterior (8) de la línea
eléctrica polifásica (6) los electrodos de medida (12) son cargados
con una fuerza elástica por muelles que presiona los electrodos de
medida (12) contra el aislamiento exterior (8).
2. Dispositivo según la reivindicación 1,
caracterizado porque el cabezal medidor (10) está construido
en forma de anillo parcial, y los electrodos (12) con los elementos
elásticos por muelle (14) están dispuestos a lo largo de la
superficie periférica interior del cabezal medidor (10).
3. Dispositivo según la reivindicación 2,
caracterizado porque el anillo parcial (48) está construido
como medio anillo que se extiende en un ángulo de 180º alrededor del
perímetro de la línea eléctrica polifásica (6).
4. Dispositivo según la reivindicación 1,
caracterizado porque el cabezal medidor (10) está construido
en forma de anillo circular y los electrodos (12) con los elementos
elásticos por muelle (14) están dispuestos a lo largo de las
superficie periférica interior del cabezal medidor (10) orientados
radialmente hacia el centro del mismo.
5. Dispositivo según la reivindicación 4,
caracterizado porque el cabezal medidor (10) incluye dos o
varios segmentos parciales (44, 46) que pueden moverse desde una
primera posición cerrada, en la que los segmentos parciales (44, 46)
abrazan totalmente el perímetro de la línea eléctrica polifásica
(6), a una segunda posición abierta en la que el cabezal medidor
(10) puede ser asentado sobre la línea eléctrica polifásica (6).
6. Dispositivo según la reivindicación 4,
caracterizado porque los segmentos parciales (44, 46) están
unidos por una bisagra (42) de modo que puedan desplegarse.
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones
4 a 6, caracterizado porque el cabezal medidor (10) está
dotado de un apantallado de los conductores eléctricos (40) que
radialmente envuelve por fuera prácticamente por completo al cabezal
medidor (10), para blindar los electrodos de medida (12) frente a
señales perturbadoras.
8. Dispositivo según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque los elementos elásticos por
muelle (14) están formados por muelles de compresión.
9. Dispositivo según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque los electrodos de medida
(12) están construidos en forma esférica o cilíndrica.
10. Dispositivo según la reivindicación 9,
caracterizado porque los electrodos de medida (12) están
ubicados en los elementos elásticos por muelle (14) de manera que
pueden girar.
11. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque los electrodos
de medida (12) están construidos en forma de cono.
12. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque los electrodos
de medida (12) están construidos en forma de placas que tienen una
curvatura correspondiente a la curvatura del aislamiento exterior
(8) de la línea eléctrica polifásica (6).
13. Dispositivo según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el cabezal
medidor (10) tiene un número impar de electrodos de medida (12) que
están dispuestos en el cabezal medidor a distancias regulares uno de
otro.
14. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque el cabezal
medidor (10) tiene un número par de electrodos de medida (12) que
están dispuestos en el cabezal medidor a distancias irregulares uno
de otro.
15. Dispositivo según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el cabezal
medidor (10) está construido de manera que puede desmontarse de la
carcasa (2).
16. Dispositivo según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
dispositivo electrónico medidor y analizador (22) tiene medios (34)
para determinar la diferencia de tensión entre una tierra de
referencia (30) y uno o varios de los electrodos de medida (12).
17. Dispositivo según la reivindicación 16,
caracterizado porque los medios incluyen una aguja de tierra
(34) que es conectable a través de líneas de conexión (32) con el
dispositivo electrónico medidor y analizador (22).
18. Procedimiento para la determinación de la
ausencia de tensiones en una línea eléctrica polifásica (6) aislada,
en especial una línea de alto voltaje con una tensión en el campo de
los 400 V, caracterizado por las siguientes etapas del
proceso:
acoplamiento de un cabezal medidor (10) con
electrodos de medida (12), que se apoyan en él mediante elementos
elásticos por muelle (14) y que están conectados a un dispositivo
electrónico medidor y analizador (22), al aislamiento exterior (8)
de una línea eléctrica polifásica (6), de tal manera que los
electrodos de medida (12) son presionados por los elementos
elásticos por muelle (14) contra el aislamiento exterior (8),
rotación del cabezal medidor (10) sobre un eje
que discurre esencialmente a lo largo del centro de la línea
eléctrica polifásica (6), y
determinación de las variaciones de las señales
producidas por los electrodos de medida (12) mediante el dispositivo
electrónico medidor y analizador (22).
19. Procedimiento para la determinación de la
ausencia de tensiones en una línea eléctrica polifásica (6) aislada,
en especial una línea de alto voltaje con una tensión en el campo de
los 400 V, caracterizado por las siguientes etapas del
proceso:
acoplamiento de un cabezal medidor (10) con
electrodos de medida (12) que se apoyan en él mediante elementos
elásticos por muelle (14) y que están conectados a un dispositivo
electrónico medidor y analizador (22), al aislamiento exterior (8)
de una línea eléctrica polifásica (6), de tal manera que los
electrodos de medida (12) son presionados por los elementos
elásticos por muelle (14) contra el aislamiento exterior (8),
conexión y desconexión de la tensión eléctrica
en la línea eléctrica polifásica aislada (6), y determinación de la
variación de los flancos de las señales producidas por los
electrodos de medida (12) mediante el dispositivo electrónico
medidor y analizador (22).
20. Procedimiento según la reivindicación 19,
caracterizado porque se archivan el momento y/o la fecha de
un cambio de flanco y/o el número de cambios de flanco para que
consten en acta.
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