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Tipos Aplicaciones Y Conexiones De Transformadores
Trifásicos (Página 2)
Esto signnifica que clasificamos los transformadores según la forma del circuito imantado según:
columnas, acorazado, toroidal , etcétera El SFRA (Análisis de respuesta al barrido de frecuencia,
por sus iniciales en inglés) inyecta toda la gama de frecuencias necesarias en forma discreta pero
continua y con amplitudes de voltajes constantes; por esto el término Barrido”. En la primera,
se puede advertir movimientos del núcleo producidos por movimientos bruscos en el transporte en
el montaje del transformador. Una inspección visual de los devanados y del núcleo no entrega
indicaciones de que algún cambio en las condiciones mecánicas ha ocurrido que pueda dañar la
función del transformador.
Si se efectúa la tarea de mantenimiento, tanto en la regeneración como en el reacondicionamiento,
se logra reestablecer las bondades dieléctricas del aceite, por lo que se reduce sensiblemente la
probabilidad de que ocurra una falla interna en el transformador. El efecto de una degradación
completa del aceite dieléctrico, es considerado el de mayor impacto, debido a que afecta a la
celulosa y en consecuencia a la vida útil del transformador.
Los transformadores secos tienen la parte activa en contacto directo con un medio aislante gaseoso
(normalmente aire) con un medio aislante sólido (resinas, materias plásticas, etc.) la potencia y
tensión de las tramas de este género es aun limitada. Los transformadores en aceite tienen en
cambio las partes activas inmersas en aceite mineral y para estas máquinas no existen
prácticamente lÃmites en la potencia y las tensiones. Los centros donde se transforma energÃa de
media a baja tensión reciben esta denominación, la asociación de equipos incluye tablero de
media tensión, transformador y tablero de baja tensión.
NOTA: Los transformadores son usados en sistemas eléctricos de potencia para trasferir potencia
por inducción electromagnética entre circuitos de exactamente la misma frecuencia. La utilidad
de los transformadores eléctricos se debe a la economÃa que se obtiene al realizar el transporte
de la energÃa eléctrica a altos voltajes. Un Transformador de Tensión Inductivo (TP) consiste en
un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario preparados sobre un núcleo magnético
común. El transformador de tensión debe portar en la placa el valor de la tensión nominal RMS,
la corriente térmica , la carga nominal.
Se muestra un transformador teorético con núcleo de aire en el cual están acoplados 2 circuitos
por inducción imantada. El circuito conectado a la fuente de tensión alterna, V1 se llama primario
(en el circuito 1). El primario recibe su energÃa de la fuente de corriente alterna. Los
transformadores que tienen un acoplamiento débil, se emplean principalÂmente en la
comunicación por alta frecuencia (RF) y en los circuitos electróniÂcos. El aceite circula por el
transformador y disipa el calor a través de radiadores exteriores.
Casi todos los transformadores utilizados en aplicaciones de sistemas y máquinas eléctricas, no
obstante, son transformadores con núcleo de hierro con fuerza acoplados. En lo posible, al
proyectar transformadores eléctricos de potencia con núcleo de hierro, se intenta conseguir un
factor de acoplamiento unidad, (k=1) tal que, M=sqrt(L1L2), como en el caso de un transformador
ideal. Sin embargo, en el estudio que sigue se empieza con un transformador ideal, para facilitar el
conocimiento de los fenómenos de los transformadores.
2 de semejantes ensayos tratan de la identificación de fases y la polaridad, respectivamente, del
transformador construido. La identificación de fases es el proceso mediante el que se identifican los
terminales individuales que constituyen los devanados de cada una de las bobinas del
transformador. El enÂsayo de polaridad se realiza de forma que los terminales individuales de los
devanados de bobinas independientes de un transformador puedan ser marcaÂdos codificados de
forma que se identifiquen los terminales que tengan igual polaridad relativa instantánea.
Con el transformador que muestra pueden conseguirse 21 combinaciones diferentes de tensión,
capaces de suministrar la corriente nominal del secundario (sin tomar en consideración las
conexiones como auto-transformador), usando un primario de 115 V. Aparece la posibilidad de un
total de catorce tensiones con las combinaciones en serie aditiva transformación directa. Dos
transformadores monofásicos van a funcionar en paralelo si están con la misma polaridad.

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  • 1. Tipos Aplicaciones Y Conexiones De Transformadores Trifásicos (Página 2) Esto signnifica que clasificamos los transformadores según la forma del circuito imantado según: columnas, acorazado, toroidal , etcétera El SFRA (Análisis de respuesta al barrido de frecuencia, por sus iniciales en inglés) inyecta toda la gama de frecuencias necesarias en forma discreta pero continua y con amplitudes de voltajes constantes; por esto el término Barrido”. En la primera, se puede advertir movimientos del núcleo producidos por movimientos bruscos en el transporte en el montaje del transformador. Una inspección visual de los devanados y del núcleo no entrega indicaciones de que algún cambio en las condiciones mecánicas ha ocurrido que pueda dañar la función del transformador. Si se efectúa la tarea de mantenimiento, tanto en la regeneración como en el reacondicionamiento, se logra reestablecer las bondades dieléctricas del aceite, por lo que se reduce sensiblemente la probabilidad de que ocurra una falla interna en el transformador. El efecto de una degradación completa del aceite dieléctrico, es considerado el de mayor impacto, debido a que afecta a la celulosa y en consecuencia a la vida útil del transformador. Los transformadores secos tienen la parte activa en contacto directo con un medio aislante gaseoso (normalmente aire) con un medio aislante sólido (resinas, materias plásticas, etc.) la potencia y tensión de las tramas de este género es aun limitada. Los transformadores en aceite tienen en cambio las partes activas inmersas en aceite mineral y para estas máquinas no existen prácticamente lÃmites en la potencia y las tensiones. Los centros donde se transforma energÃa de media a baja tensión reciben esta denominación, la asociación de equipos incluye tablero de media tensión, transformador y tablero de baja tensión. NOTA: Los transformadores son usados en sistemas eléctricos de potencia para trasferir potencia por inducción electromagnética entre circuitos de exactamente la misma frecuencia. La utilidad de los transformadores eléctricos se debe a la economÃa que se obtiene al realizar el transporte de la energÃa eléctrica a altos voltajes. Un Transformador de Tensión Inductivo (TP) consiste en un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario preparados sobre un núcleo magnético común. El transformador de tensión debe portar en la placa el valor de la tensión nominal RMS, la corriente térmica , la carga nominal. Se muestra un transformador teorético con núcleo de aire en el cual están acoplados 2 circuitos por inducción imantada. El circuito conectado a la fuente de tensión alterna, V1 se llama primario (en el circuito 1). El primario recibe su energÃa de la fuente de corriente alterna. Los transformadores que tienen un acoplamiento débil, se emplean principalÂmente en la comunicación por alta frecuencia (RF) y en los circuitos electróniÂcos. El aceite circula por el transformador y disipa el calor a través de radiadores exteriores. Casi todos los transformadores utilizados en aplicaciones de sistemas y máquinas eléctricas, no obstante, son transformadores con núcleo de hierro con fuerza acoplados. En lo posible, al proyectar transformadores eléctricos de potencia con núcleo de hierro, se intenta conseguir un factor de acoplamiento unidad, (k=1) tal que, M=sqrt(L1L2), como en el caso de un transformador ideal. Sin embargo, en el estudio que sigue se empieza con un transformador ideal, para facilitar el conocimiento de los fenómenos de los transformadores.
  • 2. 2 de semejantes ensayos tratan de la identificación de fases y la polaridad, respectivamente, del transformador construido. La identificación de fases es el proceso mediante el que se identifican los terminales individuales que constituyen los devanados de cada una de las bobinas del transformador. El enÂsayo de polaridad se realiza de forma que los terminales individuales de los devanados de bobinas independientes de un transformador puedan ser marcaÂdos codificados de forma que se identifiquen los terminales que tengan igual polaridad relativa instantánea. Con el transformador que muestra pueden conseguirse 21 combinaciones diferentes de tensión, capaces de suministrar la corriente nominal del secundario (sin tomar en consideración las conexiones como auto-transformador), usando un primario de 115 V. Aparece la posibilidad de un total de catorce tensiones con las combinaciones en serie aditiva transformación directa. Dos transformadores monofásicos van a funcionar en paralelo si están con la misma polaridad.