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MÉXICO SUBESTACIONES BLINDADAS EN GAS SF6 DE 72.5 kV A 420 kV ESPECIFICACIÓN CFE VY200-40 OCTUBRE 2018 REVISA Y SUSTITUYE A LA EDICIÓN DE DICIEMBRE DE 2012

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MÉXICO

SUBESTACIONES BLINDADAS EN GAS SF6 DE 72.5 kV A 420 kV

ESPECIFICACIÓN CFE VY200-40

OCTUBRE 2018 REVISA Y SUSTITUYE A LA

EDICIÓN DE DICIEMBRE DE 2012

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C O N T E N I D O

1 OBJETIVO _________________________________________________________________________ 1

2 CAMPO DE APLICACIÓN _____________________________________________________________ 1

3 NORMAS QUE APLICAN ______________________________________________________________ 1

4 DEFINICIONES ______________________________________________________________________ 2

4.1 Envolvente Metálica _________________________________________________________________ 2

4.2 Compartimento _____________________________________________________________________ 3

4.3 Componente ________________________________________________________________________ 3

4.4 Subestación encapsulada en gas SF6 usada _____________________________________________ 3

4.5 GIS________________________________________________________________________________ 3

5 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES _______________________________________ 4

5.1 Disposición General de la Instalación ___________________________________________________ 4

5.2 Descripción General de la Subestación _________________________________________________ 4

5.3 Disposición Física de la Subestación ___________________________________________________ 5

5.4 Condiciones de Servicio ______________________________________________________________ 4

5.5 Características Nominales y Valores de Pruebas Dieléctricas ______________________________ 7

5.6 Corrientes Nominales de Operación y Corrientes de Interrupción ___________________________ 7

5.7 Transición de Salida _________________________________________________________________ 9

5.8 Tensiones de Alimentación de Auxiliares ______________________________________________ 11

5.9 Partes Conductoras ________________________________________________________________ 12

5.10 Envolventes Metálicas ______________________________________________________________ 12

5.11 Conexiones a Tierra ________________________________________________________________ 14

5.12 Bloqueos entre Equipos de Maniobra __________________________________________________ 14

5.13 Aislamiento Sólido _________________________________________________________________ 14

5.14 Aislamiento Gas SF6 ________________________________________________________________ 15

5.15 Empaques ________________________________________________________________________ 16

5.16 Estructuras Metálicas _______________________________________________________________ 16

5.17 Material para Ensamble _____________________________________________________________ 16

5.18 Cimentación _______________________________________________________________________ 16

5.19 Pinturas y Acabados ________________________________________________________________ 17

5.20 Mantenimiento _____________________________________________________________________ 17

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5.21 Accesorios ________________________________________________________________________ 18

5.22 Parte de Repuesto y Herramientas Especiales __________________________________________ 19

5.23 Entrenamiento del Personal de CFE ___________________________________________________ 21

6 CONDICIONES DE OPERACIÓN ______________________________________________________ 21

6.1 Gabinetes de Control Local __________________________________________________________ 21

6.2 Interruptores de Potencia ____________________________________________________________ 23

6.3 Cuchillas Desconectadoras __________________________________________________________ 25

6.4 Cuchillas de Puesta a Tierra _________________________________________________________ 26

6.5 Transformadores de Corriente ________________________________________________________ 27

6.6 Transformadores de Potencial ________________________________________________________ 29

6.7 Apartarrayos ______________________________________________________________________ 30

7 CONDICIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE _______________________________________ 31

8 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ___________________________________________ 31

9 CONTROL DE CALIDAD _____________________________________________________________ 31

9.1 Pruebas __________________________________________________________________________ 31

9.2 Pruebas de Prototipo _______________________________________________________________ 32

9.3 Pruebas de Aceptación en Fábrica ____________________________________________________ 32

9.4 Pruebas de Montaje y Puesta en Servicio en Sitio _______________________________________ 33

10 MARCADO ________________________________________________________________________ 35

11 EMPAQUE, EMBALAJE, EMBARQUE, TRANSPORTACIÓN, DESCARGA, RECEPCIÓN,

ALMACENAJE Y MANEJO ___________________________________________________________ 36

13 BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________________________________ 37

14 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES _________________________________________________ 37

APÉNDICE A (Normativo) INFORMACIÓN REQUERIDA _____________________________________ 38

APÉNDICE B (Normativo) INFORMACION TECNICA REQUERIDA ____________________________ 40

APÉNDICE C (Normativo) ALCANCE DEL SUMINISTRO ____________________________________ 55

TABLA 1 Condiciones de servicio de la GIS ___________________________________________________ 6

TABLA 2 Valores de pruebas dieléctricas y características nominales _____________________________ 7

TABLA 3 Corrientes nominales de operación y corrientes de interrupción _________________________ 8

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TABLA 4 Tensiones para las funciones de control ____________________________________________ 11

TABLA 5 Tensiones para alimentación de motores ____________________________________________ 12

TABLA 6 Tensiones para resistencias calefactoras ____________________________________________ 12

TABLA 7 Colores de la pintura exterior ______________________________________________________ 17

TABLA 8 Clase de exactitud y carga nominal para medición ____________________________________ 28

TABLA 9 Clase de exactitud y carga nominal para protección ___________________________________ 28

TABLA 10 Clase de exactitud y carga nominal _________________________________________________ 30

TABLA 11 Valor de prueba después de la instalación en sitio para subestaciones nuevas

y para subestaciones usadas______________________________________________________ 35

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1 OBJETIVO

Establecer las características técnicas, de calidad y los requerimientos de instalación que deben cumplir las subestaciones blindadas aisladas con gas SF6 (hexafluoruro de azufre) nuevas, que adquiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) 2 CAMPO DE APLICACIÓN Las subestaciones blindadas a que se refiere la presente especificación son para utilizarse en sistemas con tensiones máximas de 72.5 kV a 420 kV (de acuerdo con la norma IEC 62271-2003, con frecuencia industrial de 60 Hz, para servicio interior o intemperie, aplicables en casos especiales como los siguientes:

a) Zonas urbanas con poca disponibilidad de espacio.

b) Zonas con alto costo de terreno.

c) Zonas de alta contaminación y ambiente corrosivo.

d) Zonas con restricciones ecológicas.

e) Instalaciones subterráneas.

f) Zonas con alto índice de sismicidad.

g) Zonas de alto impacto social y urbanístico. 3 NORMAS QUE APLICAN

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. NMX-E-029-CNCP-2005 Industria del Plástico - Resistencia al Impacto en Tubos y

Conexiones - Método de Ensayo. NMX-H-004-SCFI-2008 Industria Siderúrgica - Productos de Hierro y Acero Recubiertos con

Cinc (Galvanizados por Inmersión en Caliente) - Especificaciones y Métodos de Prueba.

NMX-J-321-ANCE-2005 Apartarrayos de Óxidos Metálicos sin Explosores, para Sistemas de

Corriente Alterna – Especificaciones y Métodos de Prueba. NMX-EC-17025-IMNC-2017 / ISO/IEC Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de

Ensayo y Calibración NMX-EC-17065-IMNC/ ISO IEC-2014 Evaluación de la Conformidad-Requisitos para Organismos que

Certifican Productos, Procesos y Servicios IEC 60270-2000 High-voltage test techniques - Partial Discharge Measurements

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IEC 60376:2018 Specification of Technical Grade Sulphur Hexafluoride (SF6) and Complementary Gases to be Used In Its Mixtures for use in Electrical Equipment

IEC 60815-2008 Selection and Dimensioning of High-voltage Insulators Intended for

use in Polluted Conditions IEC 60137- 2017 Insulated Bushings for Alternating Voltages Above 1000 IEC 61166-1993 High-Voltage Alternating Current Circuit-Breakers – Guide for

Seismic Qualification of High – Voltage Alternating Current Circuit – Breakers.

IEC 61869-1 2007 Instrument Transformers - Part 1 : General Requirements IEC 61869-2 2012 Instrument Transformers - Part 2 : Current Transformers. IEC 61869-3 2011 Instrument Transformers - Part 3 : Inductive Voltage Transformers. IEC 62271-100 – 2017 High-Voltage Switchgear and Controlgear – Part 100: Alternating-

Current Circuit-Breakers IEC 62271-102-2012 High-Voltage Switchgear and Controlgear - Part 102: Alternating

Current Disconnectors and Earthing Switches. IEC 62271-203-2011 High-Voltage Switchgear and Controlgear – Part 203: Gas

SF6-Insulated Metal-Enclosed Switchgear for Rated Voltages Above 52 kV.

ISO TC 104-2005 Freight Containers – Mechanical Seals. CFE 01J00‐01‐2015 Sistema de Tierra para Plantas y Subestaciones Eléctricas. CFE 52210‐47‐2016 Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas de Transmisión en

Tensiones de 161 kV a 400 kV. CFE 53000-95- 2011 Boquillas de Alta Tensión de 15 kV a 420 kV para Transformadores

y Reactores de Potencia CFE D8500-01-2009 Selección y Aplicación de Recubrimientos Anticorrosivos. CFE D8500-02-2009 Recubrimientos Anticorrosivos. CFE D8500-03-2011 Recubrimientos Anticorrosivos y Pinturas para Centrales

Termoeléctricas y Eólicas. CFE D8510‐01‐2016 Sistemas de Protección Anticorrosiva para Equipo Eléctrico

Instalado a la Intemperie. CFE E0000-20-2005 Cables de Control. CFE L0000-06-1991 Coordinación de Aislamiento. CFE L0000-15-1992 Código de Colores

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CFE L1000‐11- 2015 Empaque, Embalaje, Embarque, Transporte, Descarga, Recepción y Almacenamiento de Bienes Muebles Adquiridos por CFE.

CFE L1000‐32‐2015 Manuales, Procedimientos e Instructivos Técnicos.

CFE L1000‐43-2015 Transportación Especializada de Carga. CFE V4200-12 2016 Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72.5 a 420 kV con

Accionamiento Controlado. CFE VA410-17-2016 Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones CFE VE100‐13‐2016 Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones

Nominales de 0.6 kV a 400 kV. CFE VE100‐29‐2016 Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones

Nominales de 13.8 kV a 400 kV.

CFE V5100‐01‐2015 Interruptores de Potencia de 72.5 a 420 kV.

NOTA: En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados debe utilizarse la edición vigente en la fecha de publicación al concurso, salvo que la CFE indique otra cosa.

4 DEFINICIONES Para los efectos de la presente especificación se establecen las siguientes definiciones: 4.1 Envolvente Metálica Es la parte circundante del equipo principal de una subestación aislada en gas SF6, para mantener con seguridad los niveles de aislamiento especificados. 4.1.1 Envolvente monofásica Arreglo en el cual cada una de las fases del sistema está contenida dentro de su propia envolvente metálica. 4.1.2 Envolvente trifásica Arreglo en el cual las tres fases del sistema están contenidas dentro de una sola envolvente metálica. 4.2 Compartimento Es una sección encapsulada de la subestación que puede contener uno o varios componentes de ésta, cuya presión es independiente entre si. 4.3 Componente Es el equipo primario que forma parte del circuito principal de la subestación y tiene una función específica (como pueden ser interruptores, cuchillas desconectadoras, transformadores de instrumento, barra principal, boquillas, entre otros).

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4.4. Subestación encapsulada en gas SF6 usada. Se considera una subestación encapsulada en gas SF6 usada, aquella con un tiempo de operación mayor o igual a 10 años. 4.5 GIS Subestaciones aisladas por gas (gas Insulated switchgear) 5 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES Las unidades de medida utilizadas en la presente especificación deben estar de acuerdo con lo indicado en la norma NOM-008-SCFI. 5.1 Disposición General de la Instalación El proveedor debe efectuar los ajustes que el arreglo definitivo requiera de acuerdo con lo establecido por la CFE. El suministro para cada subestación debe ser el indicado en el Apéndice C, cuidando en las subestaciones tipo exterior, que ningún cable quede expuesto a la radiación solar, utilizando canalizaciones que cumplan con un grado de protección IP 64. 5.2 Descripción General de la Subestación La subestación debe estar formada por los juegos de barras y el tipo y número de bahías que se indican en las Características Particulares. Los tipos de barras son básicamente los siguientes:

a) Arreglo de barra principal. b) Arreglo de barra principal – barra auxiliar con interruptor de amarre y/o transferencia. c) Arreglo en anillo. d) Arreglo en “H”. e) Arreglo de interruptor y medio. f) Arreglo de doble barra – doble interruptor.

Los tipos de bahías son básicamente las siguientes:

a) Bahía de salida a línea de transmisión (aérea o cable), b) Bahía de salida a equipo de transformación, c) Bahía de amarre de barras y/o transferencia. d) Bahía de equipo de barras (TPI´s y cuchillas de puesta a tierra rápidas en las barras de la

subestación)

Cada una de las bahías así como el conjunto de barras debe estar formada con base en compartimentos aislados con gas SF6, formando un conjunto modular. En el caso de subestaciones con tensiones hasta de 145 kV, para las barras, se puede utilizar el diseño con envolvente trifásica, o el diseño con envolvente monofásica.

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En el caso de subestaciones con tensiones mayores de 145 kV y hasta 245 kV, para las barras, se puede utilizar el diseño con envolvente trifásica, o el diseño con envolvente monofásica. En subestaciones con tensión de 420 kV, solo se acepta el arreglo con envolvente monofásica. Independientemente de la cantidad o tipo de transformadores de potencia (monofásicos o trifásicos) la conexión entre la subestación y estos equipos deben ser a través línea aérea. A menos que existan condiciones especiales como falta de espacio, alta contaminación ambiental entre otras, la conexión de la subestación al transformador debe ser mediante envolvente metálica en SF6 con transición gas SF6 – aceite, esta envolvente debe contar con un estanco a 5 m de la transición con el objeto de facilitar las actividades de mantenimiento. El requerimiento de la conexión del transformador a la subestación se debe indicar en Características Particulares. 5.3 Disposición Física de la Subestación La disposición física de la subestación encapsulada y demás elementos de la subestación se debe hacer para lograr un arreglo limpio y lógico, que permita el acceso para efectuar trabajos de reparación y mantenimiento en los diferentes compartimientos, que facilite la substitución de partes de la instalación y las posibilidades de expansión futura para la adición de nuevos equipos o bahías, con la mínima afectación del servicio y del equipo ya instalado. El arreglo de la subestación debe ser tal que se permita efectuar acciones regulares de operación y mantenimiento como son los siguientes:

a) Inspección del equipo y mecanismos. b) Operación local del equipo de maniobra. c) Toma de lecturas de instrumentos. d) La observación de posición de cuchillas. e) La revisión y cambio de accesorios. f) La utilización de equipo de servicio. g) Inyección de gas SF6.

h) Las cajas de bornes secundarios de TCS deben estar orientados de tal forma que se permita realizar

termografía desde nivel de piso de manera segura

i) Los densímetros deberán quedar orientados para ser leídos desde nivel de piso.

5.4 Condiciones de Servicio

Las condiciones de servicio normal y especial se indican en las Características Particulares y deben ser considerados por el fabricante para el diseño de la subestación y cada una de las partes que la integran. 5.4.1 Variación de la temperatura ambiente Las variaciones de temperatura ambiente para condiciones de servicio normal y especial se indican en la tabla 1.

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TABLA 1 – Condiciones de servicio de la GIS

Descripción Normal Especial

Interior Exterior Interior Exterior

Temperatura ambiente: Mínima (ºC) Máxima (ºC)

- 5 a - 25

+ 40

- 25 a - 40

+ 40

- 25

+ 50

- 50

+ 50

Radiación solar (W/m2) N/A 1 000 N/A >1 000

Altitud (m) 1 000 1 000 >1 000 >1 000

Clase de contaminación a N/A II II, III o IV III o IV

Revestimiento de hielo (mm) (Ice coating).

N/A 1, 10 ó 20 N/A >20

Viento (m/s) N/A 34 N/A >34

Humedad (%) 95 100 98 100

Condensación o precipitación Ocasional Si Si Si

Clase de vibración N/A N/A IEC 61166 IEC 61166

Perturbaciones electromagnéticas inducidas en un sistema secundario (kV)

1.6 1.6 >1.6 >1.6

a Clases de contaminación II, III y IV de acuerdo a la tabla 1 de la norma IEC 60815.

5.4.2 Límite permisible de elevación de temperatura Los límites de temperatura permisibles para las partes conductoras de las subestaciones blindadas cubiertas por esta especificación, con relación a una temperatura máxima de 40 °C y una temperatura promedio durante 24 horas no mayor de 35 °C deben ser las siguientes:

a) En barras de cobre o aluminio 65 °C. b) En conexiones atornilladas o a base de contactos a presión 65 °C (1). c) En la envolvente metálica 30 °C.

NOTA: El valor indicado para conexiones corresponde al tipo de conexión plateada (silver-covered), siendo éste el tipo requerido por la

CFE.

5.4.3 Altitud Para el diseño de la subestación y en particular para los aislamientos externos (boquillas), se deben considerar las siguientes altitudes.

a) Menor o igual a 2 500 m. b) Mayor a 2 500 m.

En las Características Particulares se indica la altitud que se requiere para cada obra.

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5.4.4 Velocidad del viento Para el caso de subestaciones a la intemperie, así como en algunos elementos externos de subestaciones tipo interior, se debe considerar en el diseño el empuje causado por el viento, para lo cual, en las Características Particulares de cada obra, la CFE debe proporcionar la velocidad del viento máxima correspondiente al sitio de la instalación. 5.4.5 Coeficiente sísmico Para el diseño de la subestación, sus estructuras o bases, su cimentación así como en los puntos de acoplamiento con otros equipos, se deben considerar los esfuerzos causados por sismos, para lo anterior en las Características Particulares se indica el coeficiente sísmico correspondiente al sitio de instalación. Tomando como referencia los niveles de clasificación sísmica de la especificación CFE V5100-01. El proveedor debe proporcionar la información correspondiente al método utilizado para la comprobación de los valores que garanticen el cumplimiento dinámico de la subestación, cuchillas y puntos de acoplamiento. 5.5 Características Nominales y Valores de Pruebas Dieléctricas Las características nominales de la subestación y los diferentes equipos que la integran, se indican en las Características Particulares para cada obra y están basados en los valores indicados en la tabla 2. En esta misma se indican los valores de las pruebas dieléctricas aplicables.

TABLA 2 - Valores de pruebas dieléctricas y características nominales

Características nominales de la

subestación

Unidades

Tensiones nominales y máximas de diseño

400/420

230/245

115/123

69/72.5

Tensión nominal kV eficaz 400 230 115 69

Frecuencia nominal Hz 60

Corriente nominal en barras (3)

A eficaz

2 000-3 150

2 000-3 150

2 000-3 150

2 000-3 150

Corriente nominal en bahías de salida

A eficaz

2 000-3 150

2 000-3 150

2 000-3 150

2 000-3 150

Corriente de corta duración (1 s) (2)

kA eficaz 40 40 31.5 31.5

Corriente dinámica de corto circuito

kA cresta

104

104

82

82

Tensión de aguante al impulso por rayo fase-

tierra (1.2 x 50 s)

kV cresta

1 425

1 050

550

325

Tensión de aguante al impulso por rayo a

través de contactos abiertos (1.2 x 50 s) kV cresta 1425 (+240) 1200 630 375

Continúa…

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Continuación…

Tensión de aguante al impulso por maniobra fase-tierra

kV cresta

1 050

--

--

--

Tensión de aguante al impulso por maniobra a través de contactos abiertos

kV cresta 900 (+345) --

--

--

Tensión de aguante a 60 Hz fase tierra (1min)

kV eficaz

650

460

230

140

tensión de aguante a 60 Hz fase tierra a travez de contactos abiertos (1 min)

kV eficaz 815 530 265 160

Nivel de descargas parciales (1)

pC

5

5

5

5

NOTA: 1.- La prueba se debe realizar conforme a la norma IEC 62271-203 y se debe efectuar en conjuntos o ensambles parciales de la

subestación que integre una bahía. 2.- Salvo que se especifique otro valor en Características Particulares. El nivel corto seleccionado debe invariablemente verificarse

con el estudio de corto circuito más reciente para falla monofásica y trifásica del valor de la red. 3.- Se debe indicar en las Características Particulares la corriente nominal de alta y media tensión.

5.6 Corrientes Nominales de Operación y Corrientes de Interrupción

Las corrientes nominales de operación y corrientes de interrupción se indican en la tabla 3.

TABLA 3 - Corrientes nominales de operación y corrientes de interrupción

Tensión nominal del

interruptor de potencia

(kV)

Corriente nominal

(A)

Corriente de interrupción de

cortocircuito (kA)

Corriente de interrupción en

cables cargados (cables en

vacío) (A)

Corriente de interrupción

con línea cargada

(línea en vacío) (A)

72.5 1 250 20 25

31.5 125 10

123

1 250 1 600 2 000 3 150

25 31.5 40 50 63

140 31.5

Continúa…

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Continuación…

145

1 250 1 600 2 000

31.5

160 50 1 600 2 000 3 150

40 50 63

170

1 250 1 600 2 000

31.5

160 63

1 600 2 000

40 50

245

2 000 2 500

40 50 250 125

3 150 63

420

1 600 2 000

31.5

400 400

2 000 2 500

40

2 000 2 500

50

3 150 63

5.7 Transición de Salida Para la conexión de cada una de las bahías de la subestación al equipo o elemento externo, sea éste una línea de transmisión, equipo de transformación u otro, se deben utilizar los siguientes tipos de transición.

a) Barra en SF6 a boquilla SF6 – Aire (1).

b) Barra en SF6 a terminal cable (2).

c) Barra en SF6 a boquilla SF6 - Aceite de transformador (2).

En las Características Particulares se indica el tipo y número de conexiones requeridas. NOTA:

1. Así mismo, en las Características Particulares se indica la distancia de fuga, la cual debe estar de acuerdo con la especificación CFE L0000-06.

2. Las boquillas deben cumplir con lo indicado en la especificación CFE 53000-95.

El límite del suministro por parte del fabricante de la subestación aislada en gas SF6 correspondiente a cada una de los tipos de terminal se indica a continuación: 5.7.1 Barra en SF6 a boquilla SF6 - aire El proveedor debe incluir en el suministro:

a) El tramo de la envolvente desde la bahía hasta la localización de las boquillas SF6 -aire, incluyendo

el equipo para la supervisión, alarma y disparo por baja presión del gas SF6.

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b) Las boquillas SF6 - aire, incluyendo su respectivo equipo para supervisión de gas SF6, deben tener

por lo menos los mismos niveles de aislamiento que los del equipo de la bahía. c) Un tap capacitivo en la boquilla, que por diseño, el fabricante lo considere necesario para su correcta

operación. d) Todos los accesorios incluyendo, diafragmas o módulos de expansión que requiera el trayecto de la

envolvente SF6.

e) Los medios de soporte que requieren tanto las trayectorias de las envolventes en SF6 como las

boquillas en SF6 - aire.

f) Los conectores para recibir los conductores de la CFE en la cantidad y necesidades indicadas en

las Características Particulares. g) El montaje de las boquillas, debe ser con una inclinación máxima permitida de 30° con respecto al

eje vertical. Para montaje horizontal con tensiones nominales de 69 kV y 115 kV, se debe indicar en las Características Particulares.

h) El material para el aislamiento externo de las boquillas debe ser de porcelana, o hule silicón y cumplir

con las especificaciones CFE 53000-95 y CFE 52210-47, según aplique y se debe indicar en las Características Particulares.

5.7.2 Barra en SF6 a terminal cable

El proveedor debe incluir en el suministro:

a) El número de envolventes en SF6 requeridas desde la bahía hasta la terminal de cable, incluyendo

el equipo para la supervisión, alarma y disparo por baja presión del gas SF6. b) Todos los accesorios incluyendo, diafragmas o módulos de expansión que requiera el trayecto de la

envolvente SF6.

c) Los medios de soporte para las envolventes en SF6 y para la terminal del cable.

d) La terminal del cable incluyendo tanto la envolvente exterior como las partes internas de la terminal,

de acuerdo al diseño del fabricante. e) Los torques de diseño de la terminal, debiendo entregar un reporte de esta actividad al usuario final

durante la etapa de puesta en servicio. 5.7.3 Barra en SF6 a boquilla SF6 - aceite de transformador

Para el caso de terminales de este tipo, el proveedor debe suministrar:

a) Los tramos de las envolventes en SF6 hasta la boquilla SF6 -aceite del transformador, incluyendo el

equipo para supervisión de acuerdo al inciso a) del punto 5.10.1, alarma y disparo por baja presión del gas SF6.

b) Los medios de soporte y sujeción para las envolventes en SF6.

c) Todos los accesorios indicados en el punto 5.21 incluyendo, diafragmas o módulos de expansión

que requiera el trayecto de la envolvente SF6. Así como los accesorios o medios de absorción de

vibraciones y esfuerzos provenientes del transformador.

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d) La envolvente de la boquilla del transformador incluyendo los equipos para supervisión de gas SF6.

(No incluye la boquilla, la cual debe ser parte del suministro del transformador de potencia). e) La boquilla en SF6 - aceite debe tener un tap capacitivo para medición de la tensión, para lo cual el

fabricante del transformador de potencia se debe poner de acuerdo con la CFE. f) Los medios de conexión (conectores) para la parte conductora y para la envolvente de la boquilla

con la parte correspondiente del transformador.

g) La ingeniería a detalle que debe considerarse en la zona de transición entre la subestación aislada en gas SF6 y el cable de potencia (que debe acordarse y armonizarse entre el fabricante de la SE GIS, el de la terminal de transición y el del cable de potencia) para el sistema de sujeción de la terminal de transición y la trayectoria del cable a la llegada a esta terminal, con el propósito de que el personal de supervisión de la CFE verifique su instalación y puesta en servicio.

Para este tipo de terminal, el fabricante de la subestación debe proporcionar al proveedor del cable o del transformador de potencia, la información (dibujos, especificaciones, entre otros) necesaria para asegurar un correcto acoplamiento entre los equipos de ambos fabricantes, indicando las tolerancias máximas en dimensiones y en acotamientos de los ejes de localización de las terminales de cable, boquillas de transformadores y puentes removibles. El proveedor debe proponer los medios para separar eléctricamente el transformador de potencia del resto de la subestación, así como para tener acceso a las conexiones para efectuar pruebas de mantenimiento al transformador de potencia. El fabricante debe asegurar que la longitud máxima en los compartimientos de gas SF6 en tramos rectos, no exceda de 5 m, debiendo ser con aislador barrera (estanco) y poder evitar la extracción de todo el volumen de gas SF6 de la sección encapsulada al transformador. En estos casos, se requiere que cada compartimiento de gas SF6 esté provisto de su correspondiente sistema de alarma y monitoreo. Lo anterior para eficientar el mantenimiento del transformador de potencia. 5.7.4 Distancias dieléctricas internas El proveedor debe suministrar las distancias dieléctricas internas de seguridad de toda la subestación encapsulada en gas SF6 5.8 Tensiones de Alimentación de Auxiliares Las tensiones de alimentación de auxiliares para el equipo de la subestación, para las funciones de control, alimentación de motores, calefacción, protección, alarmas, se indican en las Características Particulares y se toman de los valores que se indican en las tablas 4, 5 y 6. Los intervalos de variación de estas tensiones, dentro de los cuales deben operar satisfactoriamente los equipos e instrumentos de la subestación, deben ser considerados por el fabricante para el diseño de los mismos.

TABLA 4 - Tensiones para las funciones de control

Tensión nominal (V c.d.)

Intervalo de variación (V c.d.)

Disparo Cierre Otras

125 70 – 140 90 – 130 90 – 130

250 140 - 280 180– 250 180 - 250

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TABLA 5 - Tensiones para alimentación de motores

Tensión nominal Intervalo de

variación

(%)

480 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz 85 - 110

440 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz 85 – 110

254 V c.a.; 1 Φ ; 60 Hz 85 – 110

220 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz 85 – 110

127 V c.a.; 1 Φ ; 60 Hz 85 – 110

125 V c.d. 85 – 110

250 V c.d. 85 – 110

TABLA 6 - Tensiones para resistencias calefactoras

Tensión nominal

Intervalo de variación

(%)

480 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz ± 10

440 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz ± 10

254 V c.a.; 1 Φ ; 60 Hz ± 10

220 V c.a.; 3 Φ ; 60 Hz ± 10

127 V c.a.; 1 Φ ; 60 Hz ± 10

5.9 Partes Conductoras Todas las partes conductoras de la subestación aislada en gas SF6, incluyendo las barras, equipos y los elementos de conexión entre ellos, deben tener la sección transversal necesaria para conducir en forma continua la corriente nominal requerida, sin exceder los límites de elevación de temperatura máximos especificados, y además deben tener la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos producidos, resultantes de las corrientes de corto circuito y minimizar la flexión por su propia masa. Las superficies de los conductores incluyendo sus puntos de conexión deben estar perfectamente terminados, libres de aristas y protuberancias a fin de evitar que se produzcan en cualquier punto concentraciones de campo eléctrico que den por resultado descargas SF6 parciales excesivas o bien la ruptura del dieléctrico. La unión entre los diferentes segmentos que integran la parte conductora de la subestación aislada en gas SF6, se debe efectuar mediante conexiones a base de segmentos de contacto a presión plateados, que garanticen además de un buen punto de contacto, la libre expansión y contracción de las partes conductoras producidas por la dilatación de las mismas o de la envolvente, a fin de evitar que se produzcan esfuerzos mecánicos sobre los aisladores soporte internos. 5.10 Envolventes Metálicas Todas las partes conductoras sujetas a potencial de línea deben estar alojadas en el interior de las envolventes metálicas conectadas a potencial de tierra que sirven también para contener el gas SF6 a la presión de operación.

En el caso de subestaciones con tensiones hasta de 145 kV, para las barras, se puede utilizar el diseño con envolvente trifásica, o el diseño con envolvente monofásica. El área usuaria de la CFE debe indicar el tipo de envolvente en las Características Particulares.

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En el caso de subestaciones con tensiones mayores de 145 kV y hasta 245 kV, para las barras, se puede utilizar el diseño con envolvente trifásica, o el diseño con envolvente monofásica. El área usuaria de la CFE debe indicar el tipo de envolvente en las Características Particulares. En subestaciones con tensión de 420 kV, solo se acepta el arreglo con envolvente monofásica. Las envolventes metálicas se deben fabricar con aluminio libre de poros o también con acero inoxidable de las características necesarias para reducir al mínimo las pérdidas magnéticas. El espesor de las paredes de los elementos que forman las envolventes, debe soportar las sobre-presiones causadas por el arco eléctrico en caso de fallas internas y evitar la perforación por quemaduras de la envolvente por arco eléctrico, en el caso de fallas con tiempo de libramiento hasta de (400 – 500) ms (2do. paso de protección). Las envolventes se deben diseñar para soportar la aplicación de vacío absoluto para fines de evacuación y secado de las partes internas. Todas las juntas entre las diferentes secciones que integran las envolventes deben ser maquinadas, la unión debe ser mediante bridas acopladas con tornillos y arandelas de presión. En cada una de las uniones se deben utilizar empaques o juntas elásticas de material resistente a la intemperie y al ataque de los productos de descomposición del gas SF6. La calidad de estas juntas, así como la de los materiales que

forman las envolventes, deben ser tal que garanticen una hermeticidad entre compartimentos y hacia el exterior que permita reducir la pérdida de gas SF6 anual a un valor de 0.5 % o menor en cada compartimiento, con relación a su propio volumen de gas SF6 o del 0.5 % del total de la instalación con respecto al volumen total de gas SF6. A fin de poder absorber las dilataciones y contracciones que se presenten en las diferentes condiciones de temperatura y en particular en el caso de tramos largos de la instalación, como es en envolventes de barras, envolventes de salida, entre otros. Dentro del ensamble de éstas, se deben prever los medios de expansión necesarios de acuerdo con la longitud, a fin de reducir los esfuerzos aplicados a las estructuras y soportes de la instalación y a otros elementos de la misma, estos medios de expansión deben ser del tipo de diafragma metálico con los accesorios necesarios de tensión, en el caso de envolventes acopladas a equipos de transformación sujetos a vibración, se deben prever medios para reducir la transmisión de esas vibraciones a la subestación. 5.10.1 Compartimentos La cantidad de compartimentos de gas SF6 debe ser propuesta por el proveedor para la aprobación por parte de la CFE y cumplir con lo siguiente:

a) Debe contar con equipo de supervisión de gas SF6 con medición independiente que tenga indicación en la escala numérica, salida scada y con colores que incluya contactos de alarma, bloqueo y sobrepresión.

b) Debe contar con equipo de alivio de presiones excesivas, el cual debe estar adecuadamente

localizado y contar con deflectores y cubiertas de modo que en caso de operar no representen ningún riesgo para el personal a cargo de la instalación.

c) Debe ser compatible con el equipo de manejo de gas SF6 propuesto por el fabricante, incluyendo

conexiones y mangueras de tal manera que sea capaz de manejar por lo menos 1.5 veces el volumen del estanco más grande.

d) Debe proporcionar facilidad de mantenimiento, en tal forma que se pueda aislar el mínimo número

de compartimentos. e) En el caso de subestaciones en SF6, independientemente del número de barras, no se acepta que

toda la barra esté contenida en un solo compartimento, se requiere al menos un estanco por cada bahía, así como sus juntas de expansión correspondientes.

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f) El flujo de gas SF6 entre los diferentes compartimentos que deban estar comunicados, se debe efectuar por la parte interna de las envolventes. No se aceptan tuberías o conductos de gas SF6 externos.

g) La continuidad eléctrica entre los diferentes compartimentos de gas SF6, para asegurar en todas

ellas el mismo nivel de potencial (potencial de tierra), se debe efectuar mediante barras metálicas de interconexión externas, no deben utilizarse para este propósito las propias bridas ni sus tornillos.

Para el caso de subestaciones tipo intemperie y para compartimientos que se instalen a la intemperie el equipo de supervisión y medición del gas SF6 debe incluir su respectivo gabinete a prueba de intemperie con ventanilla para observación, que permita su correcto funcionamiento bajo las condiciones ambientales definidas en las Características Particulares. 5.11 Conexiones a Tierra Las envolventes metálicas de cada compartimento, las estructuras o medios de soporte metálicos, las cajas o gabinetes metálicos, y en general todas aquellas partes metálicas de la subestación con la que puede estar en contacto el personal, estando en servicio la subestación, deben estar conectadas efectivamente a la red de tierras de la instalación, mediante barras sólidas de cobre de sección rectangular de la capacidad adecuada; el número de puntos de conexión debe ser de acuerdo al tamaño y cantidad de elementos que forman la subestación y debe asegurar la ausencia de puntos con diferencia de potencial entre sí y a tierra. El diseño de las conexiones debe asegurar la ausencia de puntos de alta resistencia aún en el caso de uniones de materiales diferentes y además cumplir con lo indicado en el Apéndice A, de la especificación CFE 01J00-01. 5.12 Bloqueos entre Equipos de Maniobra El diseño de la subestación debe tomar en cuenta y prever la posibilidad de operaciones erróneas en el equipo de maniobra (cuchillas e interruptores) y la seguridad del personal a cargo de la instalación en caso de que esto suceda. Para lo anterior se requiere que el equipo de maniobra de la subestación cuente con bloqueos para evitar los siguientes casos:

a) El cierre de un circuito energizado cuando se tiene cerrada alguna cuchilla de puesta en tierra. b) La operación de una cuchilla desconectadora con corriente de carga. c) Las cuchillas de puesta a tierra deben de contar con bloqueo eléctrico y mecánico. d) El cierre de una cuchilla de puesta a tierra de bus sobre un circuito energizado. e) Otros bloqueos que el fabricante considere necesarios.

5.13 Aislamiento Sólido Las partes conductoras de la subestación deben estar soportadas por piezas aislantes (aisladores) de un material con características dieléctricas adecuadas, compatibles con el gas SF6 y sus productos, así como con otros metales o materiales empleados en la subestación. El diseño de los mismos debe tender a lograr una distancia de fuga y una distribución de la tensión tales que se eviten los puntos con gradiente elevado. Los aisladores soporten que adicionalmente deben servir como medios para independizar los distintos compartimientos de gas SF6, deben tener, además; la resistencia mecánica y el hermetismo necesario, para soportar los esfuerzos y presiones que se presenten tanto en condiciones normales de operación como en caso de falla. Los aisladores barrera que forman estancos de gas SF6 deben estar diseñados para soportar la presión máxima nominal de servicio en una cara y una presión de vacío menor a 100 Pa en la otra cara y viceversa.

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El diseño y tipo de montaje de los aisladores debe evitar que se produzcan sobre estos, esfuerzos mecánicos excesivos causados por las partes conductoras y/o las envolventes metálicas. En el caso de aisladores que deben quedar localizados entre secciones de gas SF6 intercomunicadas, éstos deben contar con los orificios o aberturas que permiten el libre flujo de gas SF6. 5.14 Aislamiento Gas SF6 La presión nominal del gas SF6 en los diferentes compartimentos debe ser determinada por los propios fabricantes en base a su diseño, y debe ser de un valor único para toda la subestación con excepción de los compartimentos de interruptores, en los cuales por capacidad interruptiva se puede requerir una presión diferente al del resto de la subestación. El diseño y material de las envolventes metálicas, así como la calidad de las juntas y conexiones entre elementos debe ser tal que la fuga anual de gas SF6 sea inferior al 0.5 %, tanto en cada compartimento con relación a su propio volumen de gas SF6, como en la subestación en su totalidad con relación al volumen de gas SF6 total de la misma. Dentro del intervalo de variación de temperatura especificada, la densidad del gas SF6 se debe mantener constante a fin de mantener los niveles de aislamiento requeridos; adicionalmente se requiere que en caso de que por pérdida de gas SF6 la presión baje a un valor igual a aquella en que de manera segura efectué la maniobra de desconexión a plena carga y evite una descarga disrruptiva, lo anterior de acuerdo con lo indicado por el fabricante. Cada compartimento de gas SF6 debe contener elementos filtrantes estáticos, capaces de absorber la humedad y otros productos del gas SF6. Se deben suministrar tomas con válvulas de no retorno en cada compartimento, en los densímetros y en la válvula de llenado, de tal manera que permitan efectuar una reposición de gas SF6 cuando sea necesario sin tener que sacar de servicio parcial o totalmente la instalación. La supervisión del gas SF6 se debe efectuar mediante densímetros instalados en cada compartimento con contactos de alarma que actúen e indiquen los siguientes casos:

a) En compartimentos de interruptores.

- Una alarma preventiva (primer nivel) que indique el inicio de una fuga de gas SF6, ajustada a un valor en el cual aún no se afecte la operación segura de la instalación,

- Una segunda alarma (segundo nivel) ajustada al valor en el cual se empiecen a afectar las

capacidades nominales del interruptor. b) En otros compartimentos.

- Una alarma preventiva (primer nivel) que indique el inicio de una fuga de gas SF6, ajustada a un valor en el cual aún no se afecte la operación segura de la instalación,

- Una segunda alarma (segundo nivel) ajustada al valor en el cual se empiecen a afectar los

niveles de aislamiento de la instalación, - Se requiere indicación directa, con carátula con graduación numérica y con colores para

lecturas de densidad o presión del gas SF6 en todos los compartimentos herméticos, y de exactitud en los relativos a interruptores y boquillas,

- En los compartimentos adyacentes a los interruptores se debe contar con una alarma por alta

presión del gas SF6.

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Se debe considerar en el diseño las facilidades para que, el cambio o reposición de los densímetros, se pueda efectuar sin tener que evacuar o sacar de servicio el compartimento respectivo.

El gas SF6 a utilizarse en la subestación debe cumplir con lo indicado en la norma IEC 60376.

Los límites de cada compartimento de gas SF6 de la subestación deben ser fácilmente identificables desde el exterior, para lo cual el proveedor marca los límites entre compartimentos de gas SF6 contiguos (una banda de color u otro medio fácilmente visible). 5.15 Empaques Deben cumplir las características, especificaciones y pruebas que garanticen que el sistema de empaques utilizados en la subestación satisface los requerimientos de hermeticidad indicados en el inciso 5.14, así como su confiabilidad con las maniobras asociadas. 5.16 Estructuras Metálicas La subestación aislada en gas SF6 incluirá como parte de su diseño y suministro las estructuras metálicas que sirvan para soportar los diferentes componentes de la subestación como son bahías, barras, entre otros. Las estructuras metálicas deberán ser de acero galvanizado, debiendo cada una contar con los medios para su conexión efectiva a tierra. Las estructuras deben contar con los medios para su conexión a tierra de acuerdo con lo indicado en el punto 5.11. 5.16.1 Galvanizado Todas las estructuras de soporte requeridas por la subestación blindada deben ser de acero galvanizado por inmersión en caliente, aplicándose después de efectuar los cortes, soldaduras y perforaciones necesarias, dicho galvanizado debe cumplir con la norma NMX-H-004-SCFI. El galvanizado debe quedar: liso, continuo y uniforme, sin deformaciones por calor, burbujas, gotas y rugosidades en la superficie, bordes y parte interna de las placas, ni manchas producidas por arrastre de sales (fundentes). 5.17 Material para Ensamble de la Subestación en Sitio El fabricante debe proporcionar el material necesario para ensamble de la subestación y de los distintos componentes que la integran en el sitio de la instalación, incluyendo tornillería, arandelas de presión, entre otros. Todos estos materiales y/o accesorios deben ser galvanizados por inmersión en caliente similar al párrafo anterior. 5.18 Cimentación La cimentación o base para recibir la subestación aislada en gas SF6 debe ser construida por el responsable de la obra civil, con base a la información que proporcione el fabricante de la misma, para lo cual debe suministrar oportunamente dibujos, planos, datos relativos a pesos, dimensiones, detalles de anclaje, desplazamientos verticales, giros y otros que se requieran y que deben ser considerados para el diseño de la cimentación. El equipo debe contar con puntos de apoyo que puedan ser ajustados en el sitio, de tal manera que un terminado normal del piso o base sea suficiente y no se requiera de un acabado y tolerancias especiales.

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5.19 Pinturas y Acabados Todo el equipo que forma la subestación aislada en gas SF6 debe llevar un acabado, el exterior de la envolvente, que cumpla con lo indicado en la especificación CFE D8510‐01 y en las especificaciones CFE D8500-01, CFE D8500-02 y CFE D8500-03. Con su propuesta el fabricante debe indicar el tipo de acabado que debe llevar la subestación de acuerdo al sitio de la instalación. El color de la pintura exterior se debe realizar de acuerdo con lo indicado en la tabla 7 y cumplir con la especificación CFE L0000-15.

TABLA 7 - Colores de la pintura exterior

Tensión (kV)

Color

Menores de 230 5 Gris claro

230 19 Azul

Mayores de 230 15 Verde claro

5.20 Mantenimiento Se requiere que la subestación aislada en gas SF6 y los equipos que la integran no necesiten de trabajos de mantenimiento mayores por lo menos durante un período de 10 años. Los trabajos de mantenimiento menor deben estar dirigidos exclusivamente a las partes accesibles de los mecanismos y equipos, accesorios de la instalación, y deben consistir en trabajos rutinarios de inspección, lubricación y limpieza de estos elementos, sin que esto requiera tener que desarmar o desmontar las partes conductoras o envolventes de la subestación y evacuar el gas SF6. Para la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor preventivo, cuando llegue el momento de efectuarlos, o bien para el caso de trabajos de reparación, el diseño de la subestación debe prever las facilidades para separar las partes conductoras, envolventes y módulos para:

a) Poder trabajar en el interior de los compartimentos de gas SF6 sin tener que evacuar todos los

compartimentos de la bahía, incluyendo los adyacentes. b) Poder trabajar en cualquier compartimento de una bahía sin tener que sacar de servicio el resto de

la subestación, o bien hacerlo por un período mínimo de tiempo.

Se requiere que todos los elementos de la instalación puedan ser desmontados fácilmente para su reemplazo en caso necesario, sin necesidad de tener que desarmar elementos de bahías adyacentes a la del elemento a ser reemplazado. La distancia entre gabinetes del mecanismo de accionamiento del interruptor de cada fase sea tal que permita que las puertas se abran libremente y sea posible que un trabajador tenga acceso para efectuar trabajos de mantenimiento. El proveedor de la subestación debe entregar a la CFE manuales de mantenimiento de la subestación de acuerdo con la especificación CFE L1000‐32 para cada uno de los equipos que la integran; así como indicar de manera clara los ajustes y tolerancias a revisar y corregir en los componentes de la GIS que así lo requieran, como es el caso de las cuchillas, conectores, entre otros.

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5.21 Accesorios A continuación, se hace una relación de los principales accesorios nuevos con que debe contar la subestación aislada en gas SF6, mismos que se consideran como partes integrantes de la misma y que deben estar incluidos en el suministro. Algunos de estos accesorios ya han sido mencionados y detallados en algunos incisos de esta especificación, aquellos que no se incluyen pero que ya se han mencionado como accesorios normales de algún determinado equipo de la subestación, también forman parte del suministro. Todos los accesorios no indicados en esta especificación pero que el proveedor considere necesario para garantía y buen funcionamiento de la instalación, deben ser indicados en la propuesta y formar parte del suministro (ver, el Apéndice C). 5.21.1 Relación de los Principales Accesorios

a) Densímetros para supervisión del gas SF6 y sus medios de conexión.

b) Dispositivos de alivio de presión. c) Tomas para rellenado de gas SF6 con válvula de retención. d) Tomas para conexión de manómetros portátiles con válvula de retención. e) Indicadores visuales de posición del equipo (cuchillas, interruptores). f) Elementos de expansión para las envolventes metálicas, incluyendo los medios para tensionar. g) Placa de características por bahía y/o equipo. h) Elementos filtrantes estáticos para el gas SF6, en cada uno de los compartimientos de los

interruptores. i) Contador de operaciones de los interruptores. j) Contador de descargas SF6 de apartarrayos (cuando se indique en las Características

Particulares). k) Puentes desmontables (links) en conexiones a cables, transformadores y transformadores de

potencial. l) Conmutadores de contactos auxiliares para cuchillas e interruptores. m) Ventanas de verificación visual de posición de cuchillas. n) Estructuras y medios de soporte de todo el equipo o elementos de la subestación. o) Conectores para terminales de salida. p) Dispositivos para absorber vibración de otros equipos. q) Placas y conectores para conexiones a tierra. r) Capacitores de distribución de tensión en interruptores multicámara.

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s) Resistencia de preinsersión de interruptores o relé de sincronismo para el cierre del interruptor (cuando la CFE las especifique).

t) Tuberías y/o canalizaciones para cables de control y fuerza desde la subestación hasta los

gabinetes de control local. u) Cableado de control y fuerza entre la subestación y los gabinetes de control local. v) Todos los tornillos, arandelas de presión, entre otros, para el ensamble y montaje de la subestación

aislada en gas SF6. w) Tapas metálicas para el transporte y blindajes necesarios para las pruebas y mantenimiento, que

deben ser resistentes a la intemperie.

x) En el suministro se debe incluir un sistema de detección en línea de descargas parciales para subestaciones encapsuladas en SF6 para subestaciones con envolventes monofásicas considerando los sensores necesarios que cubran el 100 % de las bahías, ubicados en la pared interna de la envolvente.

5.22 Parte de Repuesto y Herramientas Especiales Dependiendo del número de equipos por adquirir se deben seleccionar las partes de repuesto nuevas, establecidas por las áreas usuarias en las Características Particulares. 5.22.1 Partes de Repuesto Requeridas por CFE Todas las partes de repuesto deben ser de características iguales a las partes originales, ser intercambiables y tener la misma calidad en diseño, materiales y mano de obra que las partes originales correspondientes. Las partes de repuesto que el fabricante entregue deben cumplir e indicar claramente las condiciones que deben guardar estas partes de repuesto, con el propósito de que conserven sus propiedades al momento de tener que utilizarse, considerando el suministro de contenedores o empaques especiales para cumplir este fin. Del listado siguiente se pueden seleccionar las cantidades y partes de repuesto necesarias las cuales se deben indicar en las Características Particulares:

a) Aislador de cada uno de los tipos incluidos en la subestación. b) Terminal SF6 - Aire (Si se tiene de este tipo en la instalación).

c) Densímetro para supervisión del gas SF6. d) Placa de ruptura del dispositivo de sobre-presión. e) Botella con gas SF6 de 40 kg.

f) 10 % de empaques de cada uno de los tipos utilizados en la instalación. g) 10 % de filtros de absorción (material secante) del utilizado en el montaje de la subestación. h) Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo del interruptor. i) Juego de 12 bobinas de disparo para el interruptor. j) Juego de 6 bobinas de cierre para el interruptor.

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k) Motor para carga del resorte (para interruptores con mecanismo cargado a resorte). l) Manómetro indicador de presión del gas SF6 del compartimiento del interruptor.

m) Manómetro indicador de presión en el mecanismo del interruptor. n) Mecanismo completo para cuchillas desconectadoras de cada tipo. o) Motor para el mecanismo de cuchillas desconectadoras. p) Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo de cuchillas desconectadoras. q) Mecanismo completo para cuchillas de puesta a tierra de cada tipo. r) Motor para el mecanismo de cuchillas de puesta a tierra. s) Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo de cuchillas de puesta a tierra. t) 10 %, de los componentes del gabinete de control incluyendo relevadores auxiliares, contactores,

arrancadores, fusibles, lámparas de señalización y unidades de los cuadros de alarma. u) Grasas y lubricantes necesarios para mantenimiento y/o montaje de por lo menos dos bahías.

5.22.2 Herramientas especiales En el listado siguiente, se debe suministrar por parte del fabricante, al menos una pieza de las herramientas especiales nuevas, en caso de requerir adicionales se deben indicar en Características Particulares:

a) Equipo(s) de seguridad personal para el manejo de residuos de SF6 recomendados por el fabricante.

b) Unidades de servicio para manejo del gas SF6.

c) Un equipo completo para carga, descarga, filtrado, secado y regeneración de gas SF6 móvil,

transportable sobre cuatro ruedas, con tanque de almacenamiento para almacenar en forma líquida el gas SF6, con control manual en sus funciones, mangueras y conexiones, válvulas, manómetros, con elementos de licuefacción para realizar entre otras, las funciones de vacío simultáneo de dos compartimientos de la subestación, almacenar SF6 en el tanque en forma líquida, de las botellas o de las cámaras de los interruptores, vaciar y llenar las cámaras con SF6 , hacer vacío en el tanque y en las cámaras, succionar el gas SF6 de las cámaras, del tanque o de las botellas, filtrar, secar y regenerar el gas SF6, llenado de botellas de SF6 en forma líquida, con los componentes y accesorios como compresores, bomba de vacío con compresor libre de aceite que garantice la recuperación del 100 % del gas SF6, evaporador, filtros, báscula, tanque de almacenamiento, tablero de operación con diagrama lógico de flujo de operaciones, con los dispositivos de control, protección y vigilancia necesarios para un correcto funcionamiento del equipo, dispositivo de llenado, con conexiones para tomar SF6 de cualquier tipo de botellas.

d) Cámara de detección de fugas de gas SF6. e) Un medidor de multiparámetros de SF6 : temperatura de punto de rocío, pureza y contenido de

subproductos de descomposición química SO2 .

El fabricante debe indicar con su propuesta las características nominales y las capacidades de estos equipos, así como de otros que recomiende, los equipos de medición incluidos deben entregarse calibrados con trazabilidad declarada y los certificados de calibración no deben tener una antigüedad mayor a 6 meses a la entrega de los equipos.

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5.23 Entrenamiento del Personal de CFE Dentro del alcance del suministro, el fabricante debe incluir una capacitación en sitio, para el montaje, operación y mantenimiento con duración de 40 h. El número de personas y alcance debe ser definido por la CFE en función de la obra. NOTA: Todos los cursos deben ser impartidos en el idioma español y la información se debe entregar en forma digital.

6 CONDICIONES DE OPERACIÓN 6.1 Gabinetes de Control Local Para cada una de las bahías de la subestación, se debe suministrar un gabinete de control local, el cual debe estar dispuesto físicamente enfrente de la bahía correspondiente y tener una medida a lo ancho no mayor que la propia bahía. El gabinete se debe construir con base de lámina y perfiles estructurales de fierro, debe ser para montaje directo sobre el piso y estar preparado para recibir todo el cableado externo por la parte inferior. El gabinete debe ser autosoportado. Estos gabinetes se deben agrupar formando una unidad uniforme y compacta y deben contar con los equipos y aparatos necesarios para desempeñar las siguientes funciones básicas:

a) Control local de los equipos de maniobra de la bahía, cuchillas e interruptores. b) Señalización de alarmas locales y remotas - señalización de la posición de los equipos de maniobra

de la bahía, y un cuadro de alarmas con indicación del funcionamiento inadecuado de algún elemento de la bahía.

c) Centralización del cableado de la bahía, incluyendo circuitos de control libre de interferencia de los

diferentes elementos de la bahía, circuito de señalización y de alarmas, circuitos de cierre, disparo y bloqueo, circuitos secundarios de transformadores de instrumentos, cableado de contactos auxiliares del equipo, circuitos de fuerza y calefacción.

d) En el caso de contar con pantalla de contacto se debe seguir el código de colores indicado

anteriormente y se deben indicar los compartimientos que integran la bahía.

e) Representación esquemática del diagrama unifilar de la bahía y de los compartimientos que la integran, empleando para ello un mímico dibujado en la parte frontal de gabinete, empleando para ello la clave de colores siguiente:

- Morado para tensiones nominales de 69 y 115 kV - Verde para tensiones nominales de 138 y 161 kV - Amarillo para tensiones nominales de 230 kV - Azul para tensiones nominales de 400 kV

f) Control y protección de circuitos de alimentación de auxiliares de la bahía, mediante elementos tales como relevadores, arrancadores, interruptores termomagnéticos, fusibles, entre otros, requeridos para cada uno de estos circuitos.

g) Enlace con el tablero de control, medición y protección de la subestación, mediante la instalación de

tablillas y cableado para esta función, además de cumplir con lo siguiente:

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- Para instalación interior el gabinete debe ser a prueba de polvo, con grado IP 61. - Para instalaciones exteriores debe ser a prueba de polvo y de agua, con grado IP 64. - Cada gabinete debe contar con alumbrado interior y resistencias calefactoras para evitar la

condensación de humedad. - Las puertas de acceso al gabinete se deben ubicar en la parte frontal del mismo y deben

contar con bisagras, cerradura con llave y empaque. - El acabado de los gabinetes debe ser de acuerdo con lo indicado en el párrafo 5.19 de esta

especificación.

6.1.1 Cableado Todo el cableado entre la subestación aislada y el gabinete de control, así como el cableado interno de éste, debe ser proporcionado por el fabricante y formar parte del suministro normal, antiflama y libre de halógenos de acuerdo a la especificación CFE E0000-20. La cubierta exterior de los cables de control y/o fuerza debe ser del tipo libre de halógeno (antiflama y retardante al fuego). Todo el cableado se debe conectar a tablillas terminales en el gabinete y estar adecuadamente identificado tanto el cable como las tablillas. El arreglo del cableado no debe obstaculizar el acceso a los aparatos e instrumentos del gabinete ni su reemplazo. El fabricante debe prever las rutas de cableado entre los equipos de la subestación y el gabinete de control y suministrar los ductos o canalizaciones requeridos por el mismo, los cuales deben de estar sellados con barreras contrafuego, estas rutas deben ordenarse a fin de no obstaculizar el acceso a los diferentes elementos de la instalación ni la circulación en la misma. El cableado se debe agrupar en paquetes y asegurarse con medios de sujeción no metálicos. No se deben efectuar empalmes en el trayecto de cables entre la subestación y los gabinetes. El tipo de terminal para todo el cableado que se conecte a tablillas debe ser del tipo ojo (cerrada) y sujetarse a las tablillas por medio de tornillos No se permiten más de dos terminales de cableado por tornillo en tablillas. Las terminales de circuitos de fuerza, control y medición o señalización se deben agrupar en secciones de tablillas diferentes. Para el cable de control que interconecta el equipo de la subestación con el gabinete de control, se acepta el empleo de cable de conductores múltiples con terminales tipo clavija y enchufe en ambos extremos los cuales deben venir ya pre-dimensionados y probados de fábrica. Todo el cable de control debe ser blindado con pantalla metálica para evitar problemas de interferencia. El fabricante debe suministrar a la CFE dibujos de arreglo y dimensiones de los gabinetes de control, así como los diagramas esquemáticos y de alambrado de los mismos.

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6.2 Interruptores de Potencia Los interruptores de potencia que forman parte de la subestación aislada deben cumplir con lo indicado en especificación CFE V5100‐01 y con la norma IEC 62271-100. 6.2.1 Tipo Los interruptores deben ser del tipo tripolar en gas SF6 a una sola presión como medio de extinción del arco, del tipo

autosoplante (puffer) formado por tres polos o fases contenidos en envolventes metálicas a potencial a tierra, una por fase o para las tres fases (variante que se acepta solo en tensiones nominales de 145 kV o menores) y utilizando el mismo gas SF6 como aislamiento principal entre las partes conductoras y tierra y entre contactos en posición abierta.

6.2.2 Características nominales Las características nominales requeridas para los interruptores se indican en las Características Particulares, mismas que se basan en los valores indicados en la tabla 2 de esta especificación. 6.2.3 Secuencia de operación La secuencia nominal de operación para los interruptores de la subestación aislada debe ser la correspondiente a equipo para recierre rápido indicado en la norma IEC 62271-100 como sigue:

O – 0.3 s - CO - 3 min. - CO En donde:

O representa una operación de apertura

CO representa una operación de cierre seguida inmediatamente por una de apertura.

6.2.4 Mecanismo de operación Los interruptores deben tener mecanismos de operación, los cuales deben contar con alguna forma de energía almacenada para su accionamiento. Cada interruptor debe ser totalmente auto-contenido y contar con todos los elementos necesarios para operar en forma independiente (no se aceptan fuentes de energía almacenada centralizadas para varios interruptores), adicionalmente se requiere que en tensiones superiores a 145 kV cada polo cuente con su propio mecanismo y medios de control para operación monopolar; mientras que en tensiones de 145 kV o inferiores, se puede suministrar un mecanismo común a los tres polos o tripolar, dependiendo del diseño de cada fabricante. Los mecanismos deben ser del tipo de resorte cargado, debiendo contar con energía almacenada suficiente para poder efectuar, sin contar con alimentación auxiliar, una operación de apertura, seguida de una operación de cierre e inmediatamente otra operación de apertura, conservando las capacidades de interrupción y cierre nominales del interruptor. El mecanismo debe poder ser operado mediante mando eléctrico local (desde el gabinete de control local de cada bahía), mando eléctrico remoto (desde el tablero de control protección y medición de la subestación) y contar con preparativos para el telecomando de interruptores y cuchillas, teleseñalización y teleindicación de alarmas desde las pantallas del cuarto de control de la subestación, planta y del CENACE. El mando de disparo eléctrico debe estar provisto de 2 bobinas de disparo independientes y con circuitos separados y con supervisor de bobina para determinar la condición de la bobina.

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El mecanismo y su circuito de control se deben diseñar para cumplir con los requisitos de discordancia de polos y antibombeo. Las tensiones auxiliares para control y fuerza del interruptor se indican en las Características Particulares para cada obra, a partir de los valores de las tablas 4, 5 y 6.

6.2.5 Tiempos de operación Los interruptores deben cumplir con los siguientes tiempos máximos de operación.

a) Tiempo total de interrupción.

- 50 ms para equipo de 72.5 kV hasta 420 kV. b) Tiempo máximo de cierre.

- 160 ms para equipo de todas las tensiones.

6.2.6 Accesorios Los interruptores y sus mecanismos deben contar con los siguientes accesorios básicos:

a) Contador de operaciones mecánico. b) Indicador de posición. c) Selector para operación local-remota. d) Conmutador de contactos auxiliares, adicionales a los utilizados por el propio fabricante, con un

mínimo de 6 contactos “a” (normalmente abiertos) y 6 contactos “b” (normalmente cerrados), o bien 12 contactos convertibles, libres y disponibles para uso de la CFE.

e) Densímetros para supervisión del gas SF6 en el compartimiento del interruptor.

f) Manómetro indicador de la presión del gas SF6 en el compartimiento del interruptor.

g) Dispositivos de control local (eléctrico y manual). h) Indicador de resorte cargado. i) Manivela para cargar manualmente el resorte en caso de interruptores con mecanismo a resorte. j) Gabinete metálico para el mecanismo, galvanizado y a prueba de agua e intemperie en el caso de

subestaciones para instalación exterior. k) Placa de características. l) Resistencia de preinsersión o relé de sincronismo para cierre cuando se solicite en Características

Particulares. m) Supervisor de bobina para determinar la condición de la bobina

Adicionalmente a las alarmas y bloqueos indicados en los incisos relativos a la supervisión del gas SF6 y bloqueos (interlocks) entre diferentes equipos, el interruptor y su sistema de control deben prever las siguientes alarmas y bloqueos:

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a) Alarma por pérdida de presión en el mecanismo de operación. b) Disparo para la maniobra de desconexión del interruptor antes de que la presión alcance un valor

insuficiente para el accionamiento seguro del interruptor. c) Bloqueo del mando del interruptor en caso de que el disparo no accione y siga bajando la presión

de tal manera que esta presión alcance un valor insuficiente para el accionamiento seguro del interruptor

6.3 Cuchillas Desconectadoras Además de lo indicado en la norma IEC 62271-102 las cuchillas desconectadoras de la subestación aislada deben cumplir con lo siguiente: La indicación física (abierto/cerrado) debe ser visible para el operador. 6.3.1 Tipo Las cuchillas deben ser del tipo tripolar, en gas SF6 como medio de aislamiento principal a tierra y entre contactos, e integrada por tres polos o fases contenidos en envolventes metálicas a potencial de tierra, una por fase o bien una para las tres fases (variante que sólo se acepta en tensiones nominales de 145 kV y menores), accionada por mecanismo operado a motor. 6.3.2 Características nominales Las características nominales que deben cumplir las cuchillas desconectadoras, se indican en las Características Particulares en base a los valores indicados en la tabla 2 de esta especificación. 6.3.3 Mecanismo de operación Cada cuchilla desconectadora debe estar provista de un mecanismo de operación monopolar o tripolar, accionado por un motor eléctrico, cuyas características se indican en las Características Particulares en base a los valores indicados en la tabla 5 de esta especificación. En el caso de que se requiera motor de corriente alterna, éste puede ser monofásico o trifásico. El mecanismo debe contar con los medios de acoplamiento mecánicos para accionar los tres polos de la cuchilla en forma simultánea. Como alternativa se pueden proponer mecanismos a motor individuales por polo. Los mecanismos de las cuchillas deben contar con mando eléctrico local y remoto. Adicionalmente se requiere contar con un mando local que permita operar las cuchillas en forma manual, en caso de emergencia. 6.3.4 Accesorios Las cuchillas desconectadoras y sus mecanismos deben contar con los siguientes accesorios:

a) Un indicador de posición que indique efectivamente las posiciones, de la cuchilla, abierta en color verde “A” y cerrada en color rojo “C”. Esto implica un acoplamiento mecánico directo entre el indicador de posición y el mecanismo que acciona directamente los contactos de las cuchillas.

b) Un conmutador de contactos auxiliares con un mínimo de 6 contactos “a” y 6 contactos “b” o bien

12 contactos convertibles libres y disponibles para uso de la CFE (adicionales a los utilizados por el propio fabricante).

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c) Dos mirillas de inspección por envolvente para poder verificar la posición física de los contactos (macho-hembra) de la cuchilla, montada sobre la envolvente del compartimento.

Se requiere que el cambio de posición del indicador de posición así como la conmutación de los contactos auxiliares, no se efectúe antes de que la cuchilla haya terminado la carrera de los contactos principales completa y haya alcanzado la posición final de cierre o apertura. Las cuchillas deben contar con los requerimientos de bloqueo (interlocks) con otros equipos que se indican en esta especificación.

6.4 Cuchillas de Puesta a Tierra Para dar seguridad durante trabajos de mantenimiento tanto al personal como al propio equipo, se requiere que todas las partes conductoras puedan ser conectadas a tierra, mediante cuchillas de puesta a tierra. La localización de las cuchillas de puesta a tierra se debe indicar en el diagrama unifilar, debiendo cumplir la condición de que cualquiera de los equipos de la subestación que requiere de mantenimiento o revisión, debe contar con puntos de conexión a tierra en ambos lados. Las cuchillas de puesta a tierra deben de estar dentro de la envolvente metálica y deben ser accionadas por mecanismo a motor; se deben conectar eléctricamente a los contactos de las cuchillas principales para que su potencial sea cero; el aislamiento principal entre contactos y la envolvente metálica debe ser SF6. La cuchilla debe estar formada por tres polos, de operación independiente en el caso de subestaciones con envolventes monofásicos, y de operación tripolar en el caso de envolventes trifásicos (para tensiones de 145 kV o menores). 6.4.1 Tipos Se requieren dos tipos de cuchillas de puesta a tierra, unas con velocidad de cierre lento y otras de cierre rápido, con dispositivos de prueba y/o medición con aislamiento para 10 kV, estas últimas deben contar adicionalmente con una capacidad de cierre en corto circuito igual al valor pico de la corriente dinámica especificada para la subestación, para lo cual deben contar con alguna forma de energía almacenada en su mecanismo que les permita lograr la velocidad y energía requerida. Las cuchillas de puesta a tierra de cierre rápido, se requieren exclusivamente en las barras y en las entradas a la subestación, o sea los puntos de llegada de líneas o cables; o bien a la llegada de las conexiones de equipo de transformación. Todas las cuchillas restantes deben ser de cierre lento. 6.4.2 Características nominales Las características nominales requeridas para las cuchillas de puesta a tierra, se indican en las Características Particulares y deben estar de acuerdo a los valores indicados en la tabla 2 de esta especificación. 6.4.3 Mecanismo de operación Cada cuchilla de puesta a tierra tripolar debe contar con un mecanismo tripolar o tres mecanismos monopolares (según se trate de subestaciones con envolvente trifásica o monofásica, respectivamente), operados a motor eléctrico cuyas características se indican en las Características Particulares, en base a los valores dados en la tabla 5 de esta especificación, en el caso de motores de corriente alterna estos podrán ser monofásicos o trifásicos. Las cuchillas de puesta a tierra deben contar con mando eléctrico local únicamente, y contar con medios para bloquearse mecánicamente en su posición cerrada. 6.4.4 Accesorios Las cuchillas de puesta a tierra y sus mecanismos deben contar con los siguientes accesorios:

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a) Dos mirillas de inspección por envolvente para poder verificar la posición física de los contactos (macho-hembra).

b) Un indicador de posición que indique efectivamente las posiciones de la cuchilla, cerrada en color

rojo “C” y abierta en color verde “A”. c) Un conmutador de contactos auxiliares con un mínimo de 4 contactos “a” y 4 contactos “b” o bien 8

contactos convertibles, libres y disponibles para uso de la CFE (adicionales a los utilizados por el propio fabricante).

d) El control de mando de estas cuchillas debe de contar con una cubierta abatible para poder realizar

la acción deseada. Esto aplica en caso de que el proveedor suministre botoneras para la operación. La conexión de los contactos de señalización eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra, cuando sean monofásicas, debe ser en serie. Lo mismo aplica para los bloqueos (interlocks). Las cuchillas deben contar con los requerimientos de bloqueo (interlocks) con otros equipos que se indican en esta especificación. Las cuchillas de puesta a tierra de barras (buses), de salidas a transformador, así como las adyacentes al interruptor, en el caso de acoplamiento directo entre el ducto SF6 a la envolvente en SF6 con el transformador de potencia, se requiere que la junta entre la brida de la envolvente metálica de la cuchilla y de la envolvente de las barras, sea aislada (con un nivel de aislamiento para 10 kV), a fin de poder utilizar estas cuchillas para efectuar pruebas de aislamiento necesarias o bien inyectar corriente a través de las barras para fines de mantenimiento. Las cuchillas adyacentes a los interruptores deben cumplir con estas características. Para lo anterior es necesario que la continuidad entre las envolventes se efectúe mediante un puente conductor accesible y fácilmente desmontable. Para facilitar las labores de mantenimiento y pruebas dieléctricas en cuchillas e interruptores el puente de interconexión entre la cuchilla de puesta a tierra y la tierra efectiva sea mediante la utilización de un puente externo a la GIS, desatornillable. 6.5 Transformadores de Corriente Los transformadores de corriente utilizados en la subestación aislada, deben ser del tipo de barra pasante en SF6 como aislamiento principal entre el primario y el devanado secundario. Los primarios de estos transformadores deben ser las propias barras conductoras de las bahías respectivas, mientras que los secundarios deben estar devanados sobre los núcleos anulares que forman el circuito magnético, siendo estos del tipo interno o externo. Los núcleos y devanados secundarios se deben alojar en una envolvente metálica conectada a potencial de tierra que garantice una distribución de campo homogénea con relación a las partes conductoras a potencial de línea. Las terminales secundarias deben ser rematadas en tablillas cortocircuitables. Las terminales de conexión (zapatas) de la caja de conexiones del devanado del secundario se deben suministrar del tipo cerradas y en el calibre apropiado (no se aceptan zapatas abiertas). 6.5.1 Características nominales En las Características Particulares se indican los valores que deben cumplir los transformadores de corriente.

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6.5.2 Número de devanados secundarios El número de devanados secundarios deben ser 4, para medición y protección, al menos que se indique otro número de devanados en las Características Particulares. Los devanados secundarios se requieren invariablemente, para una corriente nominal de 5 A. 6.5.3 Clase de exactitud y cargas SF6 Los transformadores de corriente se deben diseñar para cumplir con las exactitudes y cargas SF6 (burden) requeridas por el diseño del fabricante y de acuerdo con la norma IEC 61869-1 y las tablas 8 y 9. En el caso de que se soliciten transformadores con relación de transformación múltiple, éstas deben cumplir con los valores de exactitud y carga solicitados en cualquiera de las relaciones dadas. Los equipos para facturación se deben indicar en Características Particulares y debe de cumplir con la especificación CFE-VE100-13

TABLA 8 – Clase de exactitud y carga nominal para medición

Tensión nominal del

sistema (kV)

Tensión máxima de diseño del

equipo (kV)

Clase de exactitud

Carga nominal

(VA)

69 72.5

0.2

30

85 100

115 123

138 145

161 170

230 245

400 420

TABLA 9 – Clase de exactitud y carga nominal para protección

Tensión nominal del

sistema (kV)

Tensión máxima de diseño del

equipo (kV)

Clase de exactitud para

protección

Carga nominal

(VA)

69 72.5

10P20

50

85 100

115 123

138 145

161 170

230 245 100

400 420

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6.5.4 Factor de capacidad térmica Los transformadores de corriente deben tener un factor de capacidad térmica continua de 1.2 veces la corriente nominal, como mínimo. 6.5.5 Relación de transformación En las Características Particulares se indica la relación o relaciones de los transformadores de corriente requerida, misma que se deben ajustar a lo indicado en la norma IEC 61869-2 6.5.6 Designación de terminales Para la identificación correspondiente de las terminales de los devanados del transformador de corriente se deben utilizar las siguientes letras:

a) P1-P2. Para terminales del devanado primario.

b) S1,S2,S3,S4........S8. Para las terminales de los devanados secundarios, respectivamente.

6.5.7 Polaridad Cada uno de los devanados de los transformadores de corriente debe estar claramente identificado con las marcas de polaridad correspondiente. 6.6 Transformadores de Potencial Los transformadores de potencial incluidos en la subestación blindada, deben ser del tipo inductivo, formados por un devanado primario, un núcleo magnético y devanados secundarios, de tal manera que no se presenten efectos de ferroresonancia. El proveedor debe entregar el estudio de ferroresonancia correspondiente, el diseño de la subestación blindada aislada en gas SF6 debe adecuarse modificando, en su caso, los elementos de ésta para que no se presente el efecto de ferroresonancia. No se acepta el uso de dispositivos supresores de ferroresonancia en los transformadores de potencial a ser instalados en las barras. Todo el conjunto debe estar alojado en un compartimiento metálico a potencial a tierra, lleno de gas SF6 como aislamiento principal a tierra y entre devanados. El devanado primario de los transformadores de potencial se debe conectar al potencial de fase a tierra, a menos que se indique otra forma de conexión en las Características Particulares. 6.6.1 Características nominales Las características nominales que deben cumplir los transformadores de potencial se indican en las Características Particulares. 6.6.2 Devanados El devanado primario debe ser para un valor de tensión única, o sea de simple relación, los devanados secundarios deben ser dos en todos los casos, y su tensión, respectivamente, debe ser de 115 V y 69 V nominales. Las terminales de los devanados secundarios, deben llevarse a una caja de conexiones exterior donde deben rematarse en tablillas de terminales con portafusibles tipo botella, de la capacidad adecuada a cada uno de los secundarios.

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6.6.3 Clase de exactitud y carga Los transformadores de potencial deben diseñarse para cumplir con las exactitudes y cargas SF6 (burden) requeridas por el diseño del fabricante de acuerdo con la norma IEC 61869-2 y la tabla 10. Los transformadores de potencial deben diseñarse para que los dos devanados secundarios puedan llevar simultáneamente la carga, conservando la exactitud especificada y sin exceder la capacidad térmica total del transformador. Los equipos para facturación se deben indicar en Características Particulares y debe de cumplir con la especificación CFE-VE100-29

TABLA 10 – Clase de exactitud y carga nominal

Tensión nominal del sistema (kV)

Tensión máxima de diseño

(kV)

Clase de exactitud

Carga nominal (VA)

69 72.5

0.2 100

85 100

115 123

138 145

161 170

230 245

400 420

6.6.4 Capacidad térmica La capacidad térmica total de cada transformador de potencial debe ser de un valor mínimo de 1 000 VA. 6.6.5 Relación de transformación En las Características Particulares se indican las relaciones de transformación requeridas para cada caso. 6.6.6 Designación de terminales Para la identificación de las terminales de los devanados del transformador de potencial se les debe designar con las siguientes letras:

a) Para terminales del devanado primario P1-P2. b) Para terminales de los devanados secundarios S1-S2 Y S3-S4, respectivamente.

6.6.7 Polaridad Se debe marcar claramente la polaridad en cada uno de los devanados, mediante marcas claras y permanentes. 6.7 Apartarrayos Es opcional el uso de apartarrayos integrados a la subestación aislada y en caso de que la CFE lo requiera deben ser de óxidos metálicos de acuerdo con la especificación CFE VA410-17 y la norma NMX-J-321-ANCE y se debe indicar en las Características Particulares.

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Los apartarrayos se deben conectar entre las partes conductoras a la tensión del sistema y tierra. 6.7.1 Características nominales Las características nominales que se deben tomar en cuenta para el diseño de los apartarrayos se indican en las Características Particulares. En las Características Particulares se debe indicar la cantidad y ubicación de los apartarrayos requeridos. 6.7.2 Accesorios Los apartarrayos deben contar con un contador de descarga. 7 CONDICIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE No aplica. 8 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL El fabricante debe proporcionar las herramientas y equipos especiales que se requieran para el mantenimiento del equipo que forma parte de la subestación aislada en gas SF6. Adicionalmente a los equipos especiales que el fabricante considere necesarios, se deben incluir los siguientes:

a) Equipo(s) de seguridad personal para el manejo de residuos de descomposición del gas SF6.

- La subestación debe contar con una alarma audible (sonora) y óptica con luz intermitente,

para el acceso en el cual el operador de la subestación esté trabajando sin permisivos de protección, para realizar cualquier maniobra en la subestación. Esta alarma y luz intermitente deben estar ubicadas estratégicamente,

- En el caso de las subestaciones que cuentan con sistemas de control por botoneras las

cuchillas a tierra deben tener una caja de protección plástica o algún otro tipo de protección en estos botones de mando.

- Debe incluir equipos de respiración autónoma, para el acceso de la caseta de la subestación

encapsulada de SF6 9 CONTROL DE CALIDAD La CFE representada por la gerencia de LAPEM o la persona física o moral que esta designe, debe verificar que las subestaciones blindadas en SF6, cumplan con las pruebas de prototipo y de aceptación indicadas en este capítulo.

Los proveedores deben tener implantado un sistema de gestión de calidad reconocido por la CFE. 9.1 Pruebas A cada subestación blindada en SF6, totalmente terminada se le deben efectuar las siguientes pruebas conforme a la

norma IEC 62271-203.

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9.2 Pruebas de Prototipo El fabricante, debe efectuar las pruebas prototipo de la subestación de acuerdo a lo indicado en la norma IEC 62271-203. El propósito de las pruebas de prototipo es el de verificar las características de diseño del equipo de la subestación y se deben efectuar en conjuntos o ensambles parciales de la subestación que integren una bahía típica o parte de la misma.

9.3 Pruebas de Aceptación en Fábrica Se deben efectuar en presencia del representante que la CFE designe, ya sea una persona física o moral, o personal del LAPEM que éste designe. Es requisito indispensable que antes de iniciar las pruebas de aceptación en las instalaciones del fabricante, que todos los planos de la subestación deben ser aprobados previamente por el área usuaria que designe la CFE correspondiente o contratista responsable del proyecto, así como los cambios de orden si es que estos existen. El personal designado por la CFE debe verificar que se hayan efectuado pruebas de aceptación a suministros adquiridos a terceros por la compañía a la que se le fincó el contrato de la subestación, además debe integrar al reporte estas pruebas, en el reporte de las pruebas que atestigüe. El fabricante debe proponer un plan de pruebas a efectuar con el detalle de los sub-ensambles, componentes o partes a probar en fábrica, tomando el procedimiento y criterios de cumplimiento de las pruebas de rutina como lo indica la norma IEC 62271-203. y que, al menos debe incluir las siguientes pruebas:

a) Pruebas dieléctricas al circuito principal.

b) Pruebas sobre circuitos de control y auxiliaries.

c) Medición de Resistencia del circuito principal.

d) Hermeticidad.

e) Inspección visual con respecto a planos aprobados.

f) Prueba de operación mecánica

g) Pruebas en circuitos auxiliares, equipo y bloqueos en equipo de control.

9.3.1 Pruebas a componentes Los componentes deben contar con la evidencia de que se hayan realizado las pruebas de prototipo y de rutina. El proveedor debe entregar los reportes de pruebas de prototipo y de rutina de los elementos que se enlistan a continuación:

a) Interruptor. b) Cuchillas.

- Desconectadoras, - De puesta a tierra de cierre lento, - De puesta a tierra de cierre rápido.

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c) Boquillas. d) Gas SF6. e) Motores. f) Buses. g) Accesorios. h) Bahía completa.

Los laboratorios de pruebas aceptados por la CFE representada por la Gerencia de LAPEM o la persona física o moral que ésta designe, para la emisión de informes de pruebas de prototipo, para la subestación y todos sus componentes deben ser aquellos que cuenten con la acreditación en la prueba o producto específico por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), o por el organismo de acreditación respectivo, en el país de origen y éste cuente con acuerdos de reconocimiento multilateral del International Acreditation Forum (IAF), en la norma NMX-EC-17025-IMNC/ISO/IEC 17025 y/o Norma NMX-EC-17065-IMNC/ ISO IEC 17065 vigente o su equivalente en el país de origen, de acuerdo con el procedimiento PE K3000 001 “Procedimiento Técnico para la Aceptación de Prototipos de Bienes. 9.4 Pruebas de Montaje y Puesta en Servicio en Sitio Antes, durante y después del montaje y de la puesta en servicio, la subestación debe ser verificada para su correcta operación, para lo cual se deben realizar las pruebas después de instalación en sitio, con todos sus componentes, según lo indicado en la norma IEC 62271-203. y deben ser las que se relacionan a continuación El programa y protocolo de pruebas debe ser aprobado por la CFE. Antes del montaje, al arribar al sitio se deben verificar los módulos y elementos de las GIS, de acuerdo con lo siguiente:

a) Presión de transporte de SF6 en interruptores y transformadores de instrumento. b) Revisión de impacto grafos de transporte. c) Daños físicos evidentes. d) Presión de transporte en boquillas de transición. e) Verificación de presión positiva de transporte en envolvente llenada con nitrógeno y aire seco.

Durante el montaje:

a) Verificación de pares de apriete de elementos a conectar, fuelles de expansión, b) Verificación de pares de apriete en terminales de GIS- cable potencia, c) Verificación de pares de apriete en boquillas y conectores de terminales, d) Vacío y llenado de gas SF6 a la presión nominal corregido por temperatura.

Al final del montaje:

a) Verificación de la hermeticidad a la presión nominal, b) Verificación de alarmas y bloqueos por SF6 y por el mecanismo.

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Pruebas de recepción y puesta en servicio: De acuerdo con las especificaciones CFE V5100‐01, CFE VE100‐13, CFE 53000-95 y CFE VE100‐29 según corresponda

a) Prueba dieléctrica en el circuito principal.

b) Prueba dieléctrica en circuitos auxiliares.

c) Medición de resistencia en circuito principal.

d) Prueba de hermeticidad.

e) Medición de la calidad del gas SF6

f) Verificación y revisión del ensamble con respecto a planos del fabricante, diagramas de cableado, sistemas de sellos y hermeticidad, juntas, uniones, conexiones, funcionamiento de sistemas eléctricos, interlocks, sistemas de control, medición, protecciones, calefacción y alumbrado.

g) Pruebas de operación mecánica

h) Pruebas de operación y control desde el sistema de información y control local de estación (SICLE), i) Pruebas de operación de cuchillas, cuchillas de puesta a tierra rápidas y lentas e “interlocks” de la

lógica de operación de la subestación.

Considerando adicionalmente que las pruebas de descargas SF6 parciales en sitio, se deben realizar en todos los

niveles de tensión, particularizando que para subestaciones menores a 170 kV esta medición se debe realizar de

acuerdo con el procedimiento indicado en la norma IEC 62271-203.

Si posteriormente a las pruebas de alta tensión en sitio, por alguna razón es necesario abrir o desmontar algún componente de la subestación, se deben realizar dichas pruebas después de que sea ensamblada nuevamente en su totalidad. Los manuales técnicos de la subestación deben cumplir con lo establecido en la especificación CFE L1000‐32, debiendo ser incluido uno de estos manuales con los reportes de las pruebas de prototipo para su revisión. Así también se deben de entregar los Apéndices A y B, debidamente contestados. 9.4.1 Pruebas dieléctricas al circuito principal Conforme a lo indicado en la norma IEC 62271-203 se debe utilizar el procedimiento B y aplica para todos los niveles de tensión en el campo de aplicación de esta especificación.

Procedimiento B.

a) Prueba de aguante a la tensión de corta duración, aplicando tensión de prueba como lo indica la tabla 11durante un minuto.

b) Medición del nivel de descargas parciales por el método directo o UHF (conforme al Anexo C de la

norma IEC 62271-203). Se puede hacer esta medición después de la prueba de aguante como tensión de preesfuerzo.

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Tabla 11. – Valor de prueba después de la instalación en sitio para subestaciones nuevas y para subestaciones usadas

Tensión nominal de la subestación

(kV)

Prueba de aguante a la

tensión de corta duración @ 1 min

para subestaciones nuevas(kVeficaz)

(kVeficaz)

Prueba de aguante a la tensión de corta duración @ 1 min

para subestaciones usadas (kVeficaz)

Tensión de medición de descargas

parciales 1.2𝑈𝑟/

√3 (kVeficaz)

Prueba de aguante a la

tensión impulso por rayo (kVcresta)

72.5 120 95 50 260

123 200 160 85 440

245 380 300 170 840

420 515 420 290 1 140

9.4.1.2 Criterio de cumplimiento Prueba de aguante a la tensión de corta duración. La subestación o sección probada, debe ser considerada que pasa satisfactoriamente la prueba si aguanta el valor de tensión aplicado sin presencia de una descarga disruptiva. Una descarga disrruptiva en el gas puede deberse a contaminación o imperfecciones en alguna superficie que se puede quemar durante la descarga, esto puede ser aceptable y la prueba debe ser repetida al valor de tensión especificado, si nuevamente se presenta una descarga disrruptiva, el resultado de la prueba es no satisfactoria y es necesario ubicar el compartimento donde se presente la descarga, para realizar las reparaciones necesarias. Posteriormente se debe realizar nuevamente la prueba de aguante la tensión de corta duración. Medición del nivel de descargas parciales. Si la medición de descargas parciales se realizó mediante el método convencional de acuerdo a la norma IEC 60270, el valor máximo permisible de la intensidad de descargas parciales debe ser 10 pC. Si se utiliza el método de medición VHF/UHF o el método acústico, debe ser considerado que la subestación o sección probada pasa satisfactoriamente la prueba de descargas parciales, si no muestran evidencias asociadas a fuentes de descargas parciales. 10 MARCADO El fabricante debe colocar placas de características por cada uno de los equipos y una placa de características de la subestación, de acero inoxidable y con letras de bajo relieve (no se aceptan letras de golpe), que contenga, como mínimo, la siguiente información.

a) Marca o nombre del fabricante. b) Número de serie.

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c) Año de fabricación. d) Tensión nominal (kV rcm ). e) Corriente nominal (de barras y del alimentador) (A rcm). f) Frecuencia nominal (Hz). g) Nivel de aislamiento al impulso (kV cresta). h) Nivel de aislamiento a baja frecuencia (kV rcm). i) Corriente nominal de corta duración (kA rcm). j) Duración nominal de cortocircuito (segundos). k) Corriente nominal de interrupción (kA rcm). l) Factor de primer polo que abre. m) Presión del gas SF6 a 20 °C (MPa) en los diferentes compartimentos.

n) Masa total del gas SF6 requerido por bahía (kg). o) Masa por bahía con gas SF6 (kg).

p) Masa total de la subestación con gas SF6 (kg).

q) Número de contrato de la CFE. r) Tipo de subestación. s) Siglas CFE.

Así mismo se debe entregar placa con la nomenclatura de los equipos definida por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 11 EMPAQUE, EMBALAJE, EMBARQUE, TRANSPORTACIÓN, DESCARGA, RECEPCIÓN,

ALMACENAJE Y MANEJO El empaque y embarque del equipo se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones CFE L1000‐11 y CFE L1000‐43 y conforme a lo siguiente:

a) Todo el empaque del equipo debe ser el adecuado, de tal manera que garantice la integridad dependiendo del tipo de transportación que se utilice.

b) Para fines de embarque la subestación blindada aislada en gas SF6 debe ser dividida en

subconjuntos o grupos, pre-ensamblados y probados en fábrica y empacadas en cajas, cerradas de material resistente y adecuadas para su correcto manejo, el tamaño de estos subconjuntos estará definido por las limitaciones en peso y dimensiones que exijan las facilidades para transporte.

Cada uno de estos subconjuntos se debe embarcar sellado herméticamente con una presión

positiva de gas SF6 (referido a una temperatura y altitud) SF6, aire seco o bien nitrógeno. Se debe

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indicar el gas SF6 empleado. El fabricante se debe asegurar que no existan fugas SF6 que afecten la hermeticidad durante el transporte y hasta el inicio del montaje.

c) Todos los elementos complementarios que se embarquen por separado de los conjuntos mayores,

se deben empacar en cajas cerradas de material resistente y adecuadas para su correcto manejo, protegidos contra golpes y envueltos con cubiertas plásticas herméticas.

d) En el caso de que se utilicen refuerzos, soportes u otros elementos de sujeción que se requieran

exclusivamente para transporte, se debe indicar claramente en estas piezas así como en los dibujos o instructivos correspondientes, la leyenda “Retírese durante el montaje”.

e) Los transformadores de potencial, durante su transporte, deben contar con un registrador de

impactos tridireccional. f) En el caso de boquillas o terminales de porcelana largas SF6, se deben empacar en cajas cerradas

de material resistente y adecuado para su correcto manejo con varios puntos de apoyo a lo largo de las mismas. En caso de ser boquilla llena de aceite, su posición dentro de la caja debe guardar un ángulo no menor de 15 ° con respecto a la horizontal manteniendo la terminal externa hacia arriba.

g) Cada caja o bulto de embarque debe venir perfectamente identificado en español e inglés, con

información que contenga como mínimo los siguientes datos: - Nombre del fabricante, - Número de serie, - La leyenda “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD”, - Número de contrato, - Nombre y lugar de la instalación, - Número consecutivo de identificación de caja o bulto del lote, - Masa y dimensiones, - Puntos de izaje, - Posición en que se deben almacenar.

h) Listado detallado del contenido de cada caja o bulto. 13 BIBLIOGRAFÍA

[1] ASTM B117-1994 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Testing

Apparatus. 14 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES Las Características Particulares que la CFE proporciona al solicitar la cotización de las subestaciones blindadas en SF6 para tensiones de 72.5 kV a 420 kV, son complemento de la presente especificación y de las bases de la licitación

y son las contenidas en la forma CPE-267 anexa a esta especificación.

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APÉNDICE A (Normativo)

INFORMACIÓN REQUERIDA

A.1 CON LA PROPUESTA Las propuestas se deben acompañar de la siguiente documentación:

a) Todos los cuestionarios totalmente contestados. b) Dibujos y planos preliminares que incluyan diagramas eléctricos, la disposición del equipo en planta

y elevación, dibujos de dimensiones y arreglo general de la instalación. c) Catálogos e información técnica impresa complementaria. d) Información complementaria que permita definir claramente las características del equipo cotizado. e) Reportes de pruebas de equipos iguales a los solicitados. f) Características del equipo de maniobra requerido para los trabajos de montaje y puesta en servicio.

En el caso de subestaciones que tengan más de un nivel de tensión se deben llenar cuestionarios individuales para cada uno de los niveles de tensión. En el caso de que el proveedor cotice alternativas a la propuesta base, debe entregar los cuestionarios correspondientes para cada alternativa. A.2 DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Para cada instalación (central eléctrica o subestación) el proveedor se obliga a entregar la siguiente documentación, misma que debe cumplir con lo indicado en la especificación CFE L1000‐32

a) Ocho ejemplares de instructivos de montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento en forma de libro, que incluya todo el equipo que integra la subestación aislada en gas SF6.

b) Un reproducible y dos copias de todos los planos y dibujos que se envíen para aprobación por parte

de la CFE. c) Cuatro reproducibles y cuatro copias de todos los dibujos y planos aprobados por la CFE,

considerados ya como definitivos. d) Cuatro juegos de los reportes de prueba efectuados en fábrica. e) Tres juegos de un programa de ruta crítica, que incluya las etapas de diseño, fabricación, pruebas,

embarque, montaje, puesta en servicio, entrega de información, entre otros, de la instalación, que indique todas las actividades y tiempos de duración de las mismas. Las actividades del proveedor deben darse en forma estimada.

NOTA: Toda la información se debe entregar en forma impresa y medios electrónicos.

Los tiempos que el proveedor debe proporcionar a la CFE la información requerida, a partir de la formalización del contrato, se indican en la tabla A.1.

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El plazo máximo para revisión de planos y dibujos entregados para aprobación por parte de la CFE debe ser no mayor de 30 días naturales. Cualquier trabajo o actividad ejecutada por el fabricante antes de recibir los planos aprobados por la CFE, es bajo la responsabilidad del mismo fabricante.

La aprobación de planos por parte de la CFE no releva al fabricante de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones del equipo, así como las garantías establecidas La CFE requiere que toda la información anterior sea entregada en idioma español.

TABLA A.1 - Información requerida después de la orden

Información requerida Tiempo de entrega

(días naturales)

Dibujos y planos generales de dimensiones y masas, arreglo general, detalles de las bases y puntos de anclaje y demás información requerida para el diseño del edificio y las cimentaciones.

56

Programa de ruta crítica con todas las etapas de diseño, fabricación, pruebas y puesta en servicio.

28

Dibujos de detalle de cada una de las partes y equipos que forman la subestación aislada en gas SF6.

105

Diagramas elementales de control (esquemáticos). 140

Diagramas de alambrado y de identificación de tablillas y terminales en todos los equipos.

140

Reporte de pruebas. 14 días después de que se terminen

Instructivos de montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento, incluyendo cada uno de los equipos que la integran, con información amplia y detallada.

28 días antes del embarque del equipo

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APENDICE B (Normativo)

INFORMACION TÉCNICA REQUERIDA

B.1 GENERALIDADES El licitante debe proporcionar a la CFE los datos que se solicitan en el presente Apéndice, utilizando los espacios previstos y en las unidades que se indican en cada caso. El licitante debe proporcionar copia de la información del presente Apéndice con cada copia de su propuesta, debiendo llevar la misma información por cada lote diferente de acuerdo con las Características Particulares.

INFORMACIÓN

Nombre de la instalación _________________________________________________________________________ No. de licitación ________________________________ Lote No. ________________________________________ B.2 CARACTERÍSTICAS Deben de ser solicitados para aplicaciones requeridas y tipo de mecanismo (maquina, reactor, línea corta o larga, entre otros. B.2.1 Descripción Cantidad y descripción general de la subestación que ampara este lote.

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ B.2.2 Características Generales

a) Cumple con los datos del sitio de la instalación especificados. Si __________ No ___________ b) Tensión nominal del sistema para el cual está diseñado el equipo. ______________________ kV rcm c) Tensión máxima de sistema para el cual está diseñado el equipo. _____________________ KV rcm

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d) Arreglo de barras ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

e) Número y tipo de bahías.

- Número de bahías de salida a línea (cable o aéreas) ___________________________ - Número de bahías de salida a equipo de transformación ___________________________ - Número de bahías de enlace y/o transferencia ___________________________

f) Número y tipo de terminales de salida.

- Terminales barra SF6 a boquilla SF6 - Aire ___________________________ - Terminales barra SF6 a terminal cable ___________________________ - Terminales barra SF6 a boquilla SF6 - Aceite (transformador) ___________________________

B.2.3 Características Nominales

a) Tensión nominal de la subestación ______________________ kV rcm

b) Corriente nominal en barras ______________________ A rcm c) Corriente nominal en bahías de salida ______________________ A rcm

d) Corriente nominal de interrupción ______________________ kA rcm

e) Corriente de corta duración (1 min.) ______________________ kA rcm

f) Corriente dinámica ___________________ kA cresta g) Corriente nominal de terminales ______________________ A rcm

h) Capacitancia _______________________ pF/m

B.2.4 Tensiones de Prueba del Aislamiento de la Instalación

a) Tensión de impulso por rayo (1.2 x 50 µs) ___________________ kV cresta

b) Tensión de impulso por maniobra (250 x 2 500 µs) ___________________ kV cresta

c) Tensión de baja frecuencia (1 min.) ______________________ kV rcm

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d) Cumple con los límites de elevación de

temperatura especificados en partes conductoras (barras y conexiones) y en la envolvente metálica Si _______________ No ___________

e) Nivel de descargas SF6 parciales _____________________________ pC

f) Nivel básico de aislamiento al impulso

de terminales:

- SF6 - Aire ________________________ kV cresta - SF6 - Cable ________________________ kV cresta

g) Distancia de fuga total para terminal SF6 - Aire _____________________________ cm B.2.5 Tensión de Alimentación para Auxiliares

a) Tensión para control _______________________________ V b) Tensión para equipo auxiliar (motores, entre otros). c) Tensión para calefacción

_______________________________ V B.2.6 Partes Conductoras

a) Material ________________________________

b) Las conexiones son plateadas Si _______________ No ___________ B.2.7 Envolventes Metálicas

a) Material ________________________________

b) La envolvente es Monofásica _______ Trifásica ______

c) Espesor de las paredes de la envolvente _____________________________ mm

d) Tiempo de duración de falla sin

que se produzca perforación de la envolvente por arco _____________________________ ms

e) Pérdida de gas SF6 anual en cada

compartimiento y en la subestación completa _________________ % __________ %

f) Tipo de juntas de expansión de las envolventes ________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

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______________________________________________________________________________

g) Cantidad de juntas de expansión a suministrar ___________________________________________________________________

h) Localización ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

i) Se cuenta con medios para reducir la transmisión de vibraciones a las envolventes Si __________ No ___________

j) Indique su descripción y ubicación ___________________________

k) Cuenta cada compartimiento con

dispositivos de alivio de presión ____________ Si _________ No

l) Tipo de dispositivo de alivio de presión ___________________________

m) Presión de accionamiento del dispositivo de presión _________________________ Pa

B.2.8 Aislamiento Sólido

a) Material de los aisladores que soportan las partes conductoras ___________________________

b) Describa su forma, tipo y localización ___________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ B.2.9 Gas SF6

a) Presión nominal del gas SF6 a la intemperie de 20 °C en compartimentos del interruptor _________________________ Pa

b) Presión nominal de gas SF6 a la

temperatura de 20 °C en el resto de la instalación _________________________ Pa

c) Se suministran elementos filtrantes

estáticos para el gas SF6 Si __________ No ___________

d) Material del elemento filtrante ___________________________

e) Se suministran elementos filtrantes para todos los compartimentos Si __________ No ___________

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f) Vida útil del elemento filtrante antes

de ser repuesto _______________________ años

g) Se suministran densímetros para la supervisión del gas SF6 con el número de contactos especificados Si __________ No ___________

h) Indique los valores de ajuste de los

contactos de alarma: - En compartimento de interruptor

. Primera alarma ________________________MPa . Segunda alarma ________________________MPa

. Tercera alarma, disparo y bloqueo ________________________MPa - En el resto de compartimentos . Primera alarma ________________________MPa

. Segunda alarma _________________________MPa

i) Se suministran manómetros para el compartimento de interruptores y en boquillas en SF6 Si __________ No ___________

j) Masa aproximada del gas SF6 requerido

para la subestación completa _________________________ kg

k) Masa aproximada del gas SF6 requerido para: - Bahía de línea _________________________ kg

- Bahía de transformación _________________________ kg

- Bahía de enlace y/o transferencia _________________________ kg

- En barras _________________________ kg

l) Masa aproximada del gas SF6 en el compartimento con mayor volumen de la instalación _________________________ kg

B.2.10 Mantenimiento Indique el número de operaciones que los equipos pueden efectuar antes de requerir revisión o mantenimiento mayor.

a) Interruptores: - Desenergizado (operaciones mecánicas) ___________________________ - Con corriente nominal ___________________________

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- Con corriente de falla ___________________________

b) Cuchillas desconectadoras: - Desenergizadas (operaciones mecánicas) ___________________________ - Con tensión nominal ___________________________

c) Cuchillas de puesta a tierra. - En vacío (operaciones mecánicas) ___________________________

B.2.11 Accesorios

Cumple con el suministro de los accesorios indicados en el inciso 5.21 de esta especificación Si __________ No ___________

B.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES B.3.1 Gabinete de Control Local

a) Cantidad

b) Dimensiones (metros). - Altura _________________________ m - Largo _________________________ m - Ancho _________________________ m

c) Cumple con las funciones y características indicadas en el inciso 6.1 de esta especificación Si __________ No ___________

d) Describa los principales equipos

y componentes con que cuentan los gabinetes de control local.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

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B.3.2 Interruptores de Potencia a) Cantidad ___________________________ b) Tipo ___________________________ c) Número de cámaras por polo ___________________________ d) Presión nominal del gas SF6 en las cámaras _________________________ Pa e) Tensión nominal ______________________ kV rmc

f) Corriente nominal _______________________ A mc g) Corriente nominal de interrupción ______________________ kA rmc h) Corriente de corta duración (1s) ______________________ kA rmc i) Secuencia nominal de operación ___________________________ j) Tensión de prueba de impulso por rayo (1.2 x 50 µs) ___________________ kV cresta k) Tensión de prueba de impulso por maniobra (250 x 2 500 µs) ___________________ kV cresta l) Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) _____________________ kV rcm

m) Cumple con las corrientes de interrupción y características de tensión de recuperación de la norma IEC-62271-100 con relación a:

- Falla en terminales Si __________ No ___________ - Falla en línea corta Si __________ No ___________ - Interrupción en oposición de fase Si __________ No ___________ - Interrupción de líneas en vacío Si __________ No ___________ - Interrupción de cables en vacío Si __________ No ___________ - Interrupción de bancos de capacitores Si __________ No ___________ - Interrupción de pequeñas corrientes inductivas Si __________ No ___________

n) Tiempos de operación.

- Tiempo de apertura ________________________ ms - Tiempo total de interrupción ________________________ ms - Tiempo de cierre ________________________ ms

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o) Mecanismos de operación.

- Cantidad ___________________________ - Tipo ___________________________ - El interruptor es autocontenido Si __________ No ___________ - Número de operaciones que el interruptor puede efectuar sin alimentación auxiliar (únicamente la energía almacenada) ___________________________ - Número de bobinas de disparo con circuito independiente ___________________________ - Cumple con los requisitos de disparo libre y antibombeo Si __________ No ___________ - Presión nominal en el mecanismo _________________________ Pa

p) Motores de los mecanismos.

- Tensión nominal del motor _________________________ V - Potencia nominal ________________________ kW - Número de fases ___________________________

q) Tensión de control del interruptor _________________________ V r) Tensión de las resistencias calefactoras en el gabinete del mecanismo _________________________ V s) Accesorios.

- Cuenta con los accesorios indicados en el inciso 6.2.6 de esta especificación Si __________ No ___________ - Se suministran resistencias de preinserción Si __________ No ___________

- Intervalo de las resistencias _________________________ - Número de pasos ___________________________ - Tiempo de preinserción ________________________ ms - Capacidad térmica _________________________ W

B.3.3 Cuchillas Desconectadoras

a) Cantidad ___________________________ b) Tipo ___________________________

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c) Corriente nominal ______________________ A rcm d) Corriente de corta duración (1 s) ______________________ kA rcm e) Corriente dinámica ___________________ kA cresta f) Tensión de prueba de impulso por rayo(1.2 x 50 µs) ___________________ kV cresta g) Tensión de prueba de impulso por maniobra ( 250 x 2 500 µs ) ___________________ kV cresta h) Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ___________________ kV cresta i) Mecanismo de operación.

- Número de mecanismos por cuchilla tripolar ___________________________ - Tipo de mecanismo ___________________________ - Cuenta con control eléctrico local y remoto Si __________ No ___________ - Cuenta con control manual de emergencia Si __________ No ___________ - Tensión nominal del motor del mecanismo _________________________ V - Potencia nominal del motor ________________________ kW - Número de fase del motor ___________________________

j) Cuenta con los accesorios indicados en el inciso 6.3.4 de la especificación Si __________ No ___________

B.3.4 Cuchillas de Puesta a Tierra

a) Cantidad. - De cierre lento ___________________________ - De cierre rápido ___________________________

b) Tipo

c) Corriente nominal ______________________ A rcm

d) Corriente de corta duración (1 s) ______________________ kA rcm

e) Corriente dinámica ___________________ kA cresta

f) Corriente nominal de cierre en corto circuito (para cuchillas de cierre rápido) ___________________ kA cresta

g) Tensión de prueba de impulso por

rayo (1.2 x 50 µs) ___________________ kV cresta

h) Tensión de prueba de impulso por maniobra ( 250 x 2 500 µs ) ___________________ kV cresta

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i) Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ___________________ kV cresta

j) Mecanismo de operación:

- Número de mecanismos de operación por cuchilla tripolar ___________________________ - Tipo de mecanismo ___________________________ - Cuentan con bloqueo mecánico en la posición cerrada Si __________ No ___________ - Tiempo total de cierre en cuchilla de cierre rápido ________________________ ms - Tensión nominal del motor del mecanismo __________________________ V - Potencia nominal del motor del mecanismo ________________________ kW - Número de fases del motor del mecanismo ___________________________

k) Cuentan con los accesorios indicados en el inciso 6.4.4 de la especificación Si __________ No ___________

l) Las juntas (bridas) de la envolvente metálica de las cuchillas de puesta a tierra están aisladas para 2 000 V Si __________ No ___________ B.3.5 Transformadores de Corriente

a) Cantidad de transformadores de corriente en:

- Bahías de salida de línea ___________________________ - Bahías de salida de equipo de transformación ___________________________ - En bahías de enlace de barras y/o transformación ___________________________ - En otros ___________________________

b) Tipo ___________________________ c) Tensión nominal de aislamiento ______________________ kV rcm d) Corriente nominal del primario en:

- Transformadores de línea ______________________ A rcm - Transformadores de banco de transformación ______________________ A rcm - Transformadores de enlace de barras

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y/o transferencia ______________________ A rcm e) Corriente nominal de los secundarios _______________________ A rcm f) Corriente de corta duración (1 s) ______________________ kA rcm g) Corriente dinámica ___________________ kA cresta h) Tensión de prueba de impulso por rayo (1.2 x 50µs) ___________________ kA cresta i) Tensión de prueba de impulso por maniobra (250 x 2 500 µs) ___________________ kV cresta j) Tensión de prueba de baja frecuencia:

- En el primario ______________________ kV rcm - En los secundarios ______________________ kV rcm

k) Número de devanados secundarios.

- Para medición ___________________________ - Para protección ___________________________

l) Clase y carga

- Para medición ___________________________ - Para protección ___________________________

m) Relación de transformación para:

- Transformadores de línea ___________________________ - Transformadores de banco de transformación ___________________________ - Transformadores de enlace de barras y/o transferencia ___________________________

n) Factor de capacidad térmica ___________________________

B.3.6 Transformadores de Potencial

a) Cantidad ___________________________ - En bahías de salidas de líneas ___________________________ - En barras ___________________________ - En bahías de transformación ___________________________ - En otros ___________________________

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b) Tipo ___________________________

c) Tensión nominal de aislamiento ______________________ kV rcm

d) Tensión nominal del primario ______________________ kV rcm

e) Tensión nominal de los secundarios ______________________ kV rcm

f) Tensión de prueba de impulso por rayo

(1.2 x 50 µs) ____________________ kV cresta

g) Tensión de prueba de impulso por maniobra (250 x 2 500 µs) ___________________ kV cresta

h) Tensión de prueba de baja frecuencia. - Potencial aplicado ______________________ kV rcm - Potencial inducido ______________________ kV rcm - En secundarios ______________________ kV rcm

i) Número de devanados secundarios ___________________________

j) Clase y carga ___________________________

k) Carga simultánea que pueden llevar los transformadores de potencial en sus devanados, manteniendo su clase de exactitud ________________________ VA

l) Capacidad térmica total ________________________ VA

m) Relación de transformación ___________________________

B.3.7 Apartarrayos

a) Cantidad ___________________________

b) Tipo ___________________________

c) Clase ___________________________

d) Tensión de designación ______________________ kV rcm

e) Tensión máxima de operación continua ______________________ kV rcm

f) Corriente de descarga nominal ___________________ kA cresta

g) Clase de alivio de presión ___________________________

h) Capacidad de disipación de energía _______________ kJ/kV (MOCV)

i) Corriente de descarga de corta duración y de línea transmisión:

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- Alta corriente de corta duración (4 x 10 µs) _________________________ kA - Clase de descarga de línea de transmisión ___________________________

j) Tensión de prueba de impulso por rayo (1.2 x 50 µs) ___________________ kV cresta k) Tensión de prueba de impulso por maniobra (250 x 2 500 µs) ___________________ kV cresta l) Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ______________________ kV rcm m) Niveles de protección:

- Equivalente a frente de onda (onda de 10 kA 0.5 µs al valor cresta) ___________________ kV cresta - Equivalente a impulso de maniobra (onda de 3 kA a 0.45 x 90 µs) ___________________ kV cresta

n) Tensiones máximas de descarga (RI) con onda de 8 x 20 µs a:

- 5 kA ___________________ kV cresta - 10 kA ___________________ kV cresta - 20 kA ___________________ kV cresta - 40 kA ___________________ kV cresta

o) Cuenta con contador de descarga Si __________ No ___________

B.4 MASAS Y DIMENSIONES a) Masa aproximada total de embarque de la subestación _________________________ kg b) Masa de la unidad de embarque más pesada _________________________ kg c) Masa total aproximada de la subestación blindada completa con accesorios y gas SF6 _________________________ kg d) Masa aproximada de una bahía de línea _________________________ kg e) Masa aproximada de una bahía de transformación _________________________ kg f) Masa aproximada de una bahía de enlace _________________________ kg g) Masa aproximada de un gabinete de control local _________________________ kg h) Masa de conjunto o preensamble de fábrica más pesado _________________________ kg

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i) Masa total aproximada del gas SF6 para toda la subestación _________________________ kg j) Masa aproximada del gas SF6 requerido por bahía _________________________ kg k) Masa aproximada del gas SF6 requerido para el compartimiento de mayor volumen _________________________ kg l) Capacidad de grúa requerida __________________________ t m) Dimensiones de la unidad de embarque mayor:

- Largo _________________________ M - Ancho _________________________ M - Alto _________________________ m

n) Volumen total aproximado de embarque de la subestación completa _________________________ m³ o) Dimensiones totales de la subestación (conjunto de barras) ___________________________

- Largo _________________________ M - Ancho _________________________ M - Alto _________________________ M

p) Dimensiones de las bahías:

- De Líneas Largo _____ M Ancho _____ M Alto ______ M - De Transformación Largo____ M Ancho _____ M Alto ____ M - De Enlace Largo ___ m Ancho _____ m Alto _____ m

B.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES El licitante debe indicar una relación de herramientas y equipos especiales, de acuerdo a lo especificado en el inciso 5.22.2 de esta especificación. B.6 PROGRAMA DE ENTREGA DEL EQUIPO El licitante debe indicar el plazo de entrega, LAB fábrica, garantizados para la subestación blindada en su totalidad, incluyendo refacciones, herramientas, equipos especiales y equipos de prueba, contados a partir de la fecha del contrato.

__________________________Días naturales

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B.7 ANEXOS DE LA PROPUESTA El licitante debe enlistar a continuación todos los dibujos, catálogos, instructivos y demás información que se incluyen con su propuesta.

a) Cotización número ____________________ de fecha __________________________________ b) Incluye los cuestionarios generales Si __________ No ___________

c) Incluye los dibujos y planos preliminares siguientes:

- Disposición De Equipo En Planta Si __________ No ___________ - Disposición De Equipo En Elevación Si __________ No ___________ - Dibujos De Dimensiones Generales Si __________ No ___________ - Arreglo General De La Instalación Si __________ No ___________ - Diagramas Eléctricos (Unifilar, Trifilar) Si __________ No ___________

d) Incluye catálogos e información técnica Si __________ No ___________ e) Incluye lista de referencia Si __________ No ___________ f) Incluye protocolos de pruebas de prototipo Si __________ No ___________ g) Otra información que se anexa (detallar)

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

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APÉNDICE C (Normativo)

ALCANCE DEL SUMINISTRO El alcance del suministro incluye diseño, materiales, elementos e instrumentos, fabricación, montaje, pruebas en fabrica y en sitio, puesta en servicio, accesorios, equipos de prueba, herramientas especiales que se requieran para pruebas, puesta en servicio y mantenimiento, empaques y embarque de todas las partes y equipos que integran la subestación. A continuación se da un listado de las partes, accesorios y servicios que forman parte del suministro en forma descriptiva más no limitativa.

a) Subestación aislada en SF6, formada por todas las secciones y compartimientos que contiene el equipo especificado, así como todos los elementos requeridos para su conexión, ensamble, acoplamiento y montaje incluyendo las partes conductoras, aisladores, envolventes metálicas y mecanismos de operación del equipo.

b) Gabinetes de control local para cada bahía, con todos los elementos e instrumentos.

c) Estructuras de soporte para los elementos de la subestación que los requieran.

d) Terminales SF6 - Aire, SF6 - Cable, SF6 - SF6, SF6 - Aceite que especifique y requiera la CFE.

e) Gas SF6 suficiente para el primer llenado de la instalación.

f) Accesorios.

g) Apartarrayos (opcional).

h) Partes de repuesto.

i) Herramientas y equipos especiales.

j) Equipos para pruebas de aceptación y puesta en servicio

k) Información requerida.

l) Pruebas de prototipo y protocolos.

m) Pruebas de rutina y pruebas de montaje y puesta en servicio en sitio y protocolos.

n) Servicios de supervisión, montaje, puesta en servicio y pruebas en sitio.

o) Entrenamiento de personal de la CFE para el montaje, operación y mantenimiento.

p) Empaque del equipo.

q) Embarque del equipo (cuando la CFE lo solicite).

r) Acabados y pinturas.

s) Fletes, maniobras y seguros (opcional para la CFE).

t) incluir equipos de respiración autónoma, para el acceso de la caseta de la subestación encapsulada de SF6

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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisición No. ___________________________________________________ Lote No.__________________ _________________________________________________________________________________________

(Cantidad y descripción general de la subestación)

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Altitud de la instalación _________________ m. Aceleración horizontal máxima ______________ g

Temperatura máxima exterior ____________ °C Velocidad del viento máxima _____________ km/h

Temperatura mínima exterior ____________ °C Coeficiente sísmico ________________________

Temperatura máxima interior ____________ °C

Temperatura mínima interior _____________ °C

CONDICIONES AMBIENTALES

Presión barométrica kPa (mm Hg)

Temperatura de diseño °C Humedad relativa de diseño (%) Bulbo seco verano Bulbo seco invierno Bulbo húmedo

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN

1.- Tensión nominal del sistema ___________________ kV rcm

2 - Tensión máxima del sistema ___________________ kV rcm

3.- Arreglo de barras _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

4.- Número y tipo de bahías:

- Bahías de salida a línea (aérea o cable) ____________________________________

- Bahías de salida a equipo de transformación

- Bahías de enlace de barras y/o transformación ____________________________________

5.- Número y tipo de terminales de salida (se refiere a un conjunto de 3 fases)

- Terminales Barra SF6 A Boquilla SF6 – Aire ____________________________________

- Terminales Barra SF6 A Terminal Cable

(Sin Incluir La Terminal De Cable) ____________________________________

- Terminales Barra SF6 A Boquilla SF6 - Aceite

De Transformador (Sin Incluir La Boquilla) ____________________________________

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CARACTERÍSTICAS NOMINALES

1.- Frecuencia nominal _______________________________________________________________ Hz

2.- Tensión nominal del equipo _____________________________________________________ kV rcm

3.- Corriente nominal en:

- Barras _________________________ A rcm

- Bahías de salida _________________________ A rcm

4.- Corriente nominal de interrupción ________________________ kA rcm

5.- Corriente de corta duración (1s) ________________________ kA rcm

6.- Corriente dinámica ______________________ kA cresta

7.- Tensión de prueba de impulso para rayo

(1.2 x 50 s) ______________________ kV cresta

8.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

(250 x 2 500 s) ______________________ KV cresta

9.- Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ________________________ kV rcm

10.- Distancia de fuga mínima para aislamiento externo (intemperie) ____________________________cm

11.- Tensiones de alimentación de auxiliares:

- Tensión para control _______________V _____________

- Tensión para equipo auxiliar (motores, contactores entre otros) _______________V _____________

- Tensión para calefactores _______________V _____________

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS INTERRUPTORES

1.- Cantidad ______________________________

2.- Tensión nominal ________________________ kV rcm

3.- Corriente nominal _________________________ A rcm

4.- Corriente nominal de interrupción ________________________ kA rcm

5.- Corriente de corta duración (1 segundo) ________________________ kA rcm

6.- Tensión de prueba de impulso por rayo

( 1.2 x 50 S ) ______________________ kV cresta

7.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

( 250 x 2 500 S ) ______________________ kV cresta

8.- Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ________________________ kV rcm

9.- Número de mecanismo de operación

10.- Requiere contar con resistencias de preinserción Si ____________ No ____________

11.- En caso de requerirse deben tener las siguientes características:

a) Intervalo de la resistencia

b) Número de pasos de la resistencia

c) Tiempo mínimo de preinserción ____________________________ ms

d) Capacidad térmica

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LAS CUCHILLAS DESCONECTADORAS

1.- Cantidad ______________________________

2.- Tensión nominal ________________________ kV rcm

3.- Corriente nominal _________________________ A rcm

4.- Corriente de corta duración (1 segundo) ________________________ kA rcm

5 - Tensión de prueba de impulso por rayo

( 1.2 x 50 s ) ______________________ kV cresta

6.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

(250 x 2 500 S ) ______________________ kV cresta

7.- Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ________________________ kV rcm

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LAS CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA

1.- Cantidad:

a) De cierre lento ______________________________

b) De cierre rápido ______________________________

2.- Tensión nominal de las cuchillas ________________________ kV rcm

3.- Corriente de corta duración (1 s) ________________________ kA rcm

4.- Tensión de prueba de impulso por rayo

( 1.2 x 50 S ) ______________________ kV cresta

5.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

( 250 x 2 500 s ) ______________________ kV cresta

6.- Tensión de prueba de baja frecuencia (1 min.) ________________________ kV rcm

7.- Corriente nominal de cierre en corto circuito (para cuchillas de cierre rápido ) ______________________ kA cresta

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

1.- Tensión nominal de aislamiento ________________________ kV rcm

2.- Corriente nominal del primario _________________________ A rcm

3.- Corriente nominal secundaria _________________________ A rcm

4.- Corriente de corta duración en el primario (1 s ) _______________________ kA rcm

5.- Factor de capacidad térmica ______________________________

6.- Tensión de prueba de impulso por rayo

( 1.2 x 50 s ) ______________________ kV cresta

7.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

( 250 x 2 500 S ) ______________________ kV cresta

8.- Tensión de prueba de baja frecuencia en el primario (1 min.) ________________________ kV rcm

9.- Tensión de prueba de baja frecuencia en el secundario (1 min.) ________________________ kV rcm

10.- Número total de devanados secundarios _____________________________

11.- Número de devanados secundarios para:

a) Medición ______________________________

b) Protección ______________________________

12.- Relación de transformación ______________________________

13.- Relación múltiple SI____________ No_____________

14.- Clase de exactitud y carga:

a) Para medición _____________________________

b) Para protección ______________________________

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

1.- Cantidad ______________________________

2.- Tensión nominal de aislamiento ________________________ kV rcm

3.- Tensión nominal del primario ________________________ kV rcm

4.- Tensión nominal de los secundarios _________________________ V rcm

5.- Tensión de prueba de impulso por rayo

( 1.2 x 50 s ) _______________________ kV cresta

6.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

( 250 x 2 500 s ) _______________________ kV cresta

7.- Tensiones de prueba de baja frecuencia

a) Potencial aplicado ________________________ kV rcm

b) Potencial inducido ________________________ kV rcm

8.- Tensión de prueba de baja frecuencia en secundarios ________________________ kV rcm

9.- Número de devanados secundarios _____________________________

10.- Clase y carga de exactitud ______________________________

11.- Capacidad térmica total ____________________________ VA

12. - Relación de transformación ______________________________

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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS APARTARRAYOS

1.- Clase ______________________________

2.- Tensión nominal de designación ________________________ kV rcm

3.- Máxima tensión de operación continua (mcov) _______________________ kV rcm

4.- Capacidad de disipación de energía mínima _________________________ kJ/kV

5.- Tensión de prueba de impulso por rayo

(1.2x50 s) _______________________ kV cresta

6.- Tensión de prueba de impulso por maniobra

(250 x 2 500 s ) _______________________ kV cresta

7.- Tensión de prueba de baja frecuencia _______________________ kV cresta

8.- Tensiones máximas de descarga (Rl)

con onda de 8 x 20 s:

a) a 5 kA _______________________ kV cresta

b) a 10 kA _______________________ kV cresta

c) a 20 kA _______________________ kV cresta

d) a 40 kA _______________________ kV cresta

9.- Nivel de protección equivalente a frente

de onda (onda de 10 kA y 0.5 S para el valor cresta) _______________________ kV cresta

10.- Nivel de protección equivalente a impulso

de maniobra (onda de 3 000 a 45 x 90 s ) _______________________ kV cresta

11.- Corriente nominal de descarga ____________________________ kA

12.- Clase de alivio de presión

13.- Corriente de descarga de corta duración y línea de transmisión

a) Alta corriente de corta duración

( 4 x 10 s ) _______________________ kA cresta

b) Clase de descarga de larga duración por descarga de línea de transmisión ______________________________

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OTRAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

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TIEMPOS DE ENTREGA

Los tiempos de entrega requeridos por la CFE son los indicados a continuación:

Descripción del equipo Cantidad Nombre de la instalación

Entrega garantizada LAB Fábrica (meses)