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TEORIA DE TRANSFORMADORES Monofásicos  Y  Trifásicos “reales”
Transformador real Un  transformador 1 Φ   de 13,2/7,62 kv-120/240 v. 2 aisladores en A.T. y 3 en B.T.
Operaciones ,[object Object],[object Object],[object Object]
Transformador ideal Un modelo idealizado, sin pérdidas y con núcleo magnético ideal
TRANSFORMADORES TRANFORMADOR “IDEAL” Núcleo magnético
Definiciones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Definiciones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transformador ideal en vacío ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Secundario en  circuito abierto ,[object Object],[object Object],Φ p (t) Φ p (t)
Mas del transformador “Ideal”
Transformador ideal en vacio ,[object Object],[object Object],[object Object],Φ p (t) =  Φ c (t) Φ p (t)
Flujo magnético común en función del  tiempo ,[object Object],[object Object],Tiempo Φ Común (t) Φ Máximo - Φ Máximo
Flujo magnético en función de Ie ,[object Object],[object Object],N p ie(t) Φ Común (t) Φ Máximo - Φ Máximo
Flujo de dispersión primario ,[object Object],[object Object],[object Object],Φ p (t) =  Φ c (t) Φ p (t)
Flujo de dispersión secundario ,[object Object],[object Object],[object Object],Φ p (t) =  Φ c (t) Φ p (t)
TRANFORMADOR   IDEAL   EN   VACIO Condiciones
Diagrama fasorial del transformador ideal  en vacío Es, Vs Ep, Vp Is  y  Φ s=0 Ip = Ie  0 Φ p=  Φ común Θ p= θ e Se presenta la gráfica  en estado estable sinusoidal. θ p   =  θ e =  90 o Ángulo de la corriente de excitación
Dado que  Vp(t)Ip(t) =  Vs(t)Is(t)
Ecuaciones fasoriales del transformador ideal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transformador ideal bajo carga ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.Transformador ideal bajo carga ,[object Object],[object Object],Φ p (t)  Φ común (t ) Z L Φ s (t)  Resultante
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Potencia en el transformador “Ideal” También conocemos que: Si reemplazamos en la ecuación de Potencia de salida
Diagrama fasorial del transformador ideal bajo carga Es, Vs Ep, Vp Is,  Φ s Ip,  Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica  en estado estable sinusoidal  de un transformador con una carga Z L ∟ Ө L . θ p   =  θ s=  Θ L   (Carga) Vp(t) * Ip(t) =  Vs(t) *  Is(t) Ie = 0 y  Φ c=0
Potencias en estado estable ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ej.  Para un transformador ideal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transformador “real” Un modelo de aproximación al transformador real
Transformador real Un  transformador de distribución 13,2/7,62 kv-240/120 v
Transformador real ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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TRANSFORMADOR “REAL” TRANSFORMADOR IDEAL Resistencia que representa las perdidas de Histéresis y  Focoult Inductancia de magnetización del núcleo Modelo de un transformador real. Ep Es Ie
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Transformador  real  Flujo de dispersión del primario  Flujo de dispersión del secundario
Flujo magnético en función de Ie ,[object Object],[object Object],N p ie(t) Φ Común (t) Φ Máximo - Φ Máximo Lazo de histéresis
Lazo de histéresis y curva de magnetización en estado estable Φ max - Φ max Ie(t) de excitación Flujo magnético La curva de magnetización es la unión de los ápices de los lazos de histéresis para diferentes voltajes  aplicados al primario. Curva de magnetización I e -I e
Ecuaciones fasoriales del transformador real en  vacío  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diagrama fasorial del transformador real en vacío Es, Vs Vp Is y  Φ s=0 Ep θ p θ s Se presenta la gráfica  del estado estable sinusoidal en vacío Θ p  =   Ángulo de Ip, en vacío,   respecto a  Ep  entre   75  o   y  85  o. La  corriente de excitación es del 1 al  10 %   de la Ip nominal Ip  = Ie Φ c =  Φ e  Referencia X lp I p R p I p
Diagrama fasorial del transformador real bajo carga Vs Vp Is,  Φ s Ip*,  Φ p* Θ p* θ s Se presenta la gráfica con carga en estado estable sinusoidal. Θ p´   =  θ s=  Θ L   (Carga) Ie,  Φ c Ep Es Referencia La corriente  a  la carga es  Is ∟ ө s
Ecuaciones fasoriales del transformador real  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diagrama fasorial del transformador real bajo carga Es Vp Is,  Φ s Ip,  Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica con carga en estado estable sinusoidal. θ s=  Θ L   (Carga)  ;  Θ s=  Θ ´p  Ie,  Φ c Vs Ip´,  Φ p´ Ep  X lp I p X ls I s R p I p R s I s Referencia
Deber   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diagrama fasorial del transformador real bajo carga inductiva Es Vp Is,  Φ s Ip,  Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica  para una corriente de carga muy inductiva . θ s=  Θ L   (Carga)  ;  Θ s=  Θ ´p  Ie,  Φ c Vs Ip´,  Φ p´ Ep  X lp I p X ls I s R p I p R s I s Referencia
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Equipos de medición de corriente alterna  A Vatímetro Voltímetro Watímetro [Pot. Activa] (Mide watts) En el voltímetro, amperímetro y vatímetro se miden las  magnitudes  de  voltaje, corriente y potencia activa , respectivamente B.C. B.P. Amperímetro Primario del transformador
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Prueba de corto circuito Una prueba no destructiva del transformador a corriente nominal y  voltaje reducido
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Determinación de los parámetros del embobinado Voltímetro Amperímetro Las impedancias en serie se suman:
DATOS IMPORTANTES DE LAS PRUEBAS DE C.A. Y C.C. EN LA PRUEBA ESTÁNDAR  DE C.A. ,[object Object],EN LA PRUEBA ESTÁNDAR  DE C.C. ,[object Object],NOTA: Mediante estos datos  es posible determinar si las mediciones provienen de  pruebas realizadas en el lado de alta o baja tensión. Ángulo inductivo de Ie  es  75 -85º
Recordar que: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Aislamientos en los transformadores El aislamiento dieléctrico de las bobinas de un transformador  Aislamiento sólido  Aislamiento líquido  Aislamiento gaseoso
Aislamientos en los transformadores ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Transformador  monofásico de 3 bobinas Núcleo magnético P S T
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Teoria De Transformadores

  • 1. TEORIA DE TRANSFORMADORES Monofásicos Y Trifásicos “reales”
  • 2. Transformador real Un transformador 1 Φ de 13,2/7,62 kv-120/240 v. 2 aisladores en A.T. y 3 en B.T.
  • 3.
  • 4. Transformador ideal Un modelo idealizado, sin pérdidas y con núcleo magnético ideal
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Mas del transformador “Ideal”
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. TRANFORMADOR IDEAL EN VACIO Condiciones
  • 17. Diagrama fasorial del transformador ideal en vacío Es, Vs Ep, Vp Is y Φ s=0 Ip = Ie 0 Φ p= Φ común Θ p= θ e Se presenta la gráfica en estado estable sinusoidal. θ p = θ e = 90 o Ángulo de la corriente de excitación
  • 18. Dado que Vp(t)Ip(t) = Vs(t)Is(t)
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Potencia en el transformador “Ideal” También conocemos que: Si reemplazamos en la ecuación de Potencia de salida
  • 24. Diagrama fasorial del transformador ideal bajo carga Es, Vs Ep, Vp Is, Φ s Ip, Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica en estado estable sinusoidal de un transformador con una carga Z L ∟ Ө L . θ p = θ s= Θ L (Carga) Vp(t) * Ip(t) = Vs(t) * Is(t) Ie = 0 y Φ c=0
  • 25.
  • 26.
  • 27. Transformador “real” Un modelo de aproximación al transformador real
  • 28. Transformador real Un transformador de distribución 13,2/7,62 kv-240/120 v
  • 29.
  • 30.
  • 31. TRANSFORMADOR “REAL” TRANSFORMADOR IDEAL Resistencia que representa las perdidas de Histéresis y Focoult Inductancia de magnetización del núcleo Modelo de un transformador real. Ep Es Ie
  • 32. TRANSFORMADOR “REAL” TRANSFORMADOR IDEAL Resistencia que representa las perdidas de Histéresis y Focoult Inductancia de magnetización del núcleo Modelo de un transformador real. Ep Es
  • 33.
  • 34.
  • 35. Transformador real Flujo de dispersión del primario Flujo de dispersión del secundario
  • 36.
  • 37. Lazo de histéresis y curva de magnetización en estado estable Φ max - Φ max Ie(t) de excitación Flujo magnético La curva de magnetización es la unión de los ápices de los lazos de histéresis para diferentes voltajes aplicados al primario. Curva de magnetización I e -I e
  • 38.
  • 39. Diagrama fasorial del transformador real en vacío Es, Vs Vp Is y Φ s=0 Ep θ p θ s Se presenta la gráfica del estado estable sinusoidal en vacío Θ p = Ángulo de Ip, en vacío, respecto a Ep entre 75 o y 85 o. La corriente de excitación es del 1 al 10 % de la Ip nominal Ip = Ie Φ c = Φ e Referencia X lp I p R p I p
  • 40. Diagrama fasorial del transformador real bajo carga Vs Vp Is, Φ s Ip*, Φ p* Θ p* θ s Se presenta la gráfica con carga en estado estable sinusoidal. Θ p´ = θ s= Θ L (Carga) Ie, Φ c Ep Es Referencia La corriente a la carga es Is ∟ ө s
  • 41.
  • 42. Diagrama fasorial del transformador real bajo carga Es Vp Is, Φ s Ip, Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica con carga en estado estable sinusoidal. θ s= Θ L (Carga) ; Θ s= Θ ´p Ie, Φ c Vs Ip´, Φ p´ Ep X lp I p X ls I s R p I p R s I s Referencia
  • 43.
  • 44. Diagrama fasorial del transformador real bajo carga inductiva Es Vp Is, Φ s Ip, Φ p θ p θ s Se presenta la gráfica para una corriente de carga muy inductiva . θ s= Θ L (Carga) ; Θ s= Θ ´p Ie, Φ c Vs Ip´, Φ p´ Ep X lp I p X ls I s R p I p R s I s Referencia
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48. Deducción de fórmulas para reflejar impedancias
  • 49. Deducción de fórmulas para reflejar impedancias
  • 50. Deducción de fórmulas para reflejar corrientes y voltajes
  • 51. Deducción de fórmulas para reflejar potencias
  • 52.
  • 53. Circuito equivalente del transformador real reflejado al primario p V I s V s s p I s V N N V 
  • 54. Circuito equivalente del transformador real reflejado al secundario p p s I p V N N V   p V s V
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59. 1. Regulación de voltaje de un transformador En un transformador, la regulación de voltaje varía con el factor de potencia de la carga
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67. 2. Eficiencia de un transformador
  • 68.
  • 69. Voltaje de una descarga usec Vmax 0,5 Vmax 1,5 μ 40 μ
  • 70. Pruebas en transformadores 1. Prueba de circuito abierto 2. Prueba de corto circuito
  • 71. Prueba de corto circuito Una prueba no destructiva del transformador a voltaje nominal y corriente de excitación
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75. Circuito equivalente del transformador real reflejado al primario en c.a. ~ p V I s V
  • 76. Equipos de medición de corriente alterna A Vatímetro Voltímetro Watímetro [Pot. Activa] (Mide watts) En el voltímetro, amperímetro y vatímetro se miden las magnitudes de voltaje, corriente y potencia activa , respectivamente B.C. B.P. Amperímetro Primario del transformador
  • 77. Conexión prueba de circuito abierto A Vatímetro En el amperímetro se mide la magnitud de la corriente de excitación
  • 78. Determinación de los parámetros del núcleo Voltímetro Amperímetro
  • 79. Determinación de los parámetros del núcleo Voltímetro Amperímetro
  • 80. Prueba de corto circuito Una prueba no destructiva del transformador a corriente nominal y voltaje reducido
  • 81.
  • 82. Circuito equivalente del transformador real reflejado al primario en c.c. ~ p V I s V
  • 83.
  • 84. Conexión prueba de corto circuito A + -
  • 85. Determinación de los parámetros del embobinado Voltímetro Amperímetro Las impedancias en serie se suman:
  • 86.
  • 87.
  • 88. Aislamientos en los transformadores El aislamiento dieléctrico de las bobinas de un transformador Aislamiento sólido Aislamiento líquido Aislamiento gaseoso
  • 89.
  • 90.
  • 91. Transformador monofásico de 3 bobinas Núcleo magnético P S T
  • 92.
  • 93.
  • 94.
  • 95.
  • 96.
  • 97.
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101.
  • 102.
  • 103.