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¿Por qué se debe determinar la polaridad instantánea
de un transformador y su
razón de transformación? Explique

La importancia de marcar la
polaridad
, es para poder conectar
los
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en paralelo (esto evita cortocircuitos
por
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como autotransformadores
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conectar en paralelo con el
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conectados en paralelo
cuando la carga en uno de los
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que su capacidad y esto
obliga a que todos los
transformadores tengan la
misma tensión primaria y
también la misma tensión
secundaria.

En un circuito en serie la
intensidad o la corriente
eléctrica va a ser la misma
para
todo el circuito, en cambio el
voltaje (o caída de tensión)
se va a atribuir
dependiendo de las
resistencias. Donde haya
mayor resistencia, habrá
mayor
caída de tensión. Por el
contrario en el circuito en
paralelo la tensión será la
misma
mientras que la corriente se
distribuirá entre las ramas
en paralelo, pero la mayor
cantidad de corriente irá por
el camino de menor
resistencia
Cuándo se deben emplear
los acoplamientos de
transformadores 3Ø en
Dd0, Yy0,
0, Dy5; Yz5; Dz6; Yd11?
ɅɅ

CONEXIÓN Dd0
: Es ampliamente utilizado
en transformadores B.T.
porque requiere más
vueltas y una sección
transversal más pequeña.
Esto se debe a que la
corriente a través del
devanado del
transformador es un 58%
menor que la línea. Sin
embargo, la tensión que
soportan es la tensión
compuesta de la propia
línea de producción.

CONEXIÓN Yy0
: Se utilizan en aplicaciones
que requieren neutralidad,
incluidas las
primarias y secundarias

CONEXIÓN ɅɅ0
: Se utiliza en sistemas de
transmisión de energía que
necesitan aumentar
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industrial, es
muy conveniente de usar
porque puede usar dos
voltajes, fases y líneas
diferentes.

Conexión Dy5
: Esta conexión se utiliza
ampliamente como
transformador elevador en
redes de alta tensión. La
principal aplicación de los
transformadores con grupo
de conexión
Dy5: transformadores de
distribución.

CONEXIÓN Yz5
: Este tipo de conexión se
utiliza para
transformadores reductores
de
distribución de energía, y la
potencia puede alcanzar los
400 KVA.

CONEXIÓN Dz6:
Se emplean cuando el
desequilibrio de las fases
excede de 10%
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CONEXIÓN Yd11
: Esta conexión también es
más estable con relación a
las cargas
desbalanceadas, puesto que
la delta redistribuye
parcialmente cualquier
desbalance que
se presente
Qué medidas de seguridad
Contra Riesgos Eléctricos se
deben tener encuentra
cuando se trabaja en una
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Probar la ausencia de
tensión.

Poner en corto y a tierra
el circuito.

Encerrar y señalizar el
área.
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personal: Casos - Botas -
Guantes.

Mantener siempre todos
los cuadros eléctricos
cerrados.

Revisar que todas las
líneas de entrada y
salida a los cuadros
eléctricos estén
perfectamente sujetas y
aisladas.

Colocar en los armarios
y cuadros eléctricos una
señal donde se haga
referencia al
tipo de riesgo al que se
está expuesto.
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eléctrico, de todos los
cables activos.
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alimentación de las
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portátiles con
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  • 1. ¿Por qué se debe determinar la polaridad instantánea de un transformador y su razón de transformación? Explique  La importancia de marcar la polaridad , es para poder conectar los transformadores en paralelo (esto evita cortocircuitos por flujo contrarios de corriente) o para poder utilizarlos adecuadamente como autotransformadores . ¿Cuáles son las ventajas de medir las perdidas en vacío y en cortocircuito de un transformador? Enumere  Determinar las pérdidas de un transformador en vacío. 
  • 2. Efectuar el montaje real de un ensayo en vacío.  Conocer las conclusiones del ensayo de transformador en cortocircuito.  Conocer el montaje real de un ensayo de cortocircuito.  Conocer la tensión de cortocircuito . ¿Para qué se acoplan bancos de transformadores en conexión Serie y paralelo?
  • 3. Para suministrar una carga que exceda la calificación de un transformador existente, dos o más transformadores se pueden conectar en paralelo con el transformador existente. Los transformadores están conectados en paralelo cuando la carga en uno de los transformadores es mayor que su capacidad y esto obliga a que todos los transformadores tengan la misma tensión primaria y también la misma tensión secundaria.
  • 4.  En un circuito en serie la intensidad o la corriente eléctrica va a ser la misma para todo el circuito, en cambio el voltaje (o caída de tensión) se va a atribuir dependiendo de las resistencias. Donde haya mayor resistencia, habrá mayor caída de tensión. Por el contrario en el circuito en paralelo la tensión será la misma
  • 5. mientras que la corriente se distribuirá entre las ramas en paralelo, pero la mayor cantidad de corriente irá por el camino de menor resistencia Cuándo se deben emplear los acoplamientos de transformadores 3Ø en Dd0, Yy0, 0, Dy5; Yz5; Dz6; Yd11? ɅɅ  CONEXIÓN Dd0 : Es ampliamente utilizado en transformadores B.T. porque requiere más
  • 6. vueltas y una sección transversal más pequeña. Esto se debe a que la corriente a través del devanado del transformador es un 58% menor que la línea. Sin embargo, la tensión que soportan es la tensión compuesta de la propia línea de producción.  CONEXIÓN Yy0 : Se utilizan en aplicaciones que requieren neutralidad, incluidas las
  • 7. primarias y secundarias  CONEXIÓN ɅɅ0 : Se utiliza en sistemas de transmisión de energía que necesitan aumentar el voltaje de generación de energía. En los sistemas de distribución de energía industrial, es muy conveniente de usar porque puede usar dos voltajes, fases y líneas diferentes.  Conexión Dy5
  • 8. : Esta conexión se utiliza ampliamente como transformador elevador en redes de alta tensión. La principal aplicación de los transformadores con grupo de conexión Dy5: transformadores de distribución.  CONEXIÓN Yz5 : Este tipo de conexión se utiliza para transformadores reductores de
  • 9. distribución de energía, y la potencia puede alcanzar los 400 KVA.  CONEXIÓN Dz6: Se emplean cuando el desequilibrio de las fases excede de 10%  CONEXIÓN Yd11 : Esta conexión también es más estable con relación a las cargas desbalanceadas, puesto que la delta redistribuye
  • 10. parcialmente cualquier desbalance que se presente Qué medidas de seguridad Contra Riesgos Eléctricos se deben tener encuentra cuando se trabaja en una subestación eléctrica de BT. Enumere Probar la ausencia de tensión.  Poner en corto y a tierra el circuito. 
  • 11. Encerrar y señalizar el área.  Elemento de protección personal: Casos - Botas - Guantes.  Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados.  Revisar que todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos estén
  • 12. perfectamente sujetas y aisladas.  Colocar en los armarios y cuadros eléctricos una señal donde se haga referencia al tipo de riesgo al que se está expuesto.  Garantizar el aislamiento eléctrico, de todos los cables activos. 
  • 13. Proteger los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles con material resistente, que no se deteriore por roces o torsiones.  No utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas, ni aparatos cuya carcasa presente desperfectos. 
  • 14. Utilizar únicamente las máquinas que fueron revisadas cuando estén perfectamente conectadas.  Evitar que se estropeen los conductores eléctricos, protegiéndolos contra, quemaduras, cortes o pisadas de vehículos.  Tapar las cajas registro, empleadas para
  • 15. conexión, empalmes o derivados, en funcionamiento.  Revisar periódicamente el estado de los cables flexibles de alimentación