EDINSON ARMANDO ARÉVALO MONROYJOHANNY RONDON BURGOSSERGIO STÍVENSON PINTO SERRANOLa Academia al servicio de la Vida
AUTOTRANFORMADORSolo posee un único devanado alrededor del núcleo.Debe tener al menos tres puntas de conexión eléctrica (tomas)
Esquema del autotransformador
CaracterísticasPrincipalmente para N1/N2 cerca a 1
Bajo precio
Menor peso, Espiras adicionales
Menos corriente
Mayor potencia
Eficiencia
Sin aislamiento entre primario y secundarioTransformador – Auto transformador
Autotransformador reductorNs / Np < 1
Autotransformador elevadorNs / Np > 1
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOfuncionan basados en el principio de campos magnéticos variantes en el tiempo
La transferencia de potencia entre dos circuitos conectados a un autotransformador ocurre a través de dos fenómenos: el acoplamiento magnético y la conexión galvánica entre los dos circuitos (a través de la toma común).
relación de transformación: (Ns + Nc) / NcFuncionamiento en carga Conectar carga entre C y B
Corriente I2
VA > VB
I2 > I1Funcionamiento en cargaIBD = I2 – I1N1 I1 = N2 I2(N1 / N2 ) / (I2 / I1) = kIBD = I2 – I1(IBD / IAB) = (I2 / IAB) – (I1 / IAB)(IBD / IAB) = k - 1
CIRCUITOS EQUIVALENTES(N1 + N2) / N2CIRCUITOS EQUIVALENTES
CIRCUITOS EQUIVALENTESLos circuitos equivalentes son útiles para la determinación del comportamiento externo de los autotransformadores como elementos de circuito. Interiormente, el autotransformador es exactamente igual que un transformador ordinario de dos circuitos, y por lo tanto, pueden deducirse circuitos equivalentes de la teoría de los transformadores de dos circuitos.
CONEXIONES TRIFASICAS1.CONEXIÓN EN ESTRELLASi el neutro está aislado, como el de la figura (A), las tensiones respecto al neutro están desequilibradas a menos que los transformadores tengan características de excitación exactamente iguales. Además, las tensiones entre línea y neutro contienen terceros armónicos relativamente grandes originados por la supresión de los terceros armónicos de las corrientes de excitación.
2.CONEXIÓN EN TRIÁNGULO DE AUTOTRANSFORMADORES.    Tres autotransformadores pueden conectarse en triángulo en la forma indicada en la figura (B). Un posible inconveniente de esta conexión es que las tensiones de línea de los secundarios no están en concordancia de fase con las tensiones de línea de los primarios. Además, la mayor razón de transformación que puede obtenerse es 2 : 1 .
Los autotransformadores también pueden conectarse en triángulo como se indica en la figura (C). En la cual los devanados serie se conectan en serie con las líneas de alta tensión y los devanados comunes se conectan en triángulo. Al igual que la conexión triángulo de la figura (B), las tensiones de línea del primario y secundario no están en fase.

Plantilla2009

  • 1.
    EDINSON ARMANDO ARÉVALOMONROYJOHANNY RONDON BURGOSSERGIO STÍVENSON PINTO SERRANOLa Academia al servicio de la Vida
  • 2.
    AUTOTRANFORMADORSolo posee unúnico devanado alrededor del núcleo.Debe tener al menos tres puntas de conexión eléctrica (tomas)
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  • 4.
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  • 10.
    Sin aislamiento entreprimario y secundarioTransformador – Auto transformador
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  • 13.
    PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOfuncionanbasados en el principio de campos magnéticos variantes en el tiempo
  • 14.
    La transferencia depotencia entre dos circuitos conectados a un autotransformador ocurre a través de dos fenómenos: el acoplamiento magnético y la conexión galvánica entre los dos circuitos (a través de la toma común).
  • 15.
    relación de transformación:(Ns + Nc) / NcFuncionamiento en carga Conectar carga entre C y B
  • 16.
  • 17.
  • 18.
    I2 > I1Funcionamientoen cargaIBD = I2 – I1N1 I1 = N2 I2(N1 / N2 ) / (I2 / I1) = kIBD = I2 – I1(IBD / IAB) = (I2 / IAB) – (I1 / IAB)(IBD / IAB) = k - 1
  • 19.
    CIRCUITOS EQUIVALENTES(N1 +N2) / N2CIRCUITOS EQUIVALENTES
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    CIRCUITOS EQUIVALENTESLos circuitosequivalentes son útiles para la determinación del comportamiento externo de los autotransformadores como elementos de circuito. Interiormente, el autotransformador es exactamente igual que un transformador ordinario de dos circuitos, y por lo tanto, pueden deducirse circuitos equivalentes de la teoría de los transformadores de dos circuitos.
  • 21.
    CONEXIONES TRIFASICAS1.CONEXIÓN ENESTRELLASi el neutro está aislado, como el de la figura (A), las tensiones respecto al neutro están desequilibradas a menos que los transformadores tengan características de excitación exactamente iguales. Además, las tensiones entre línea y neutro contienen terceros armónicos relativamente grandes originados por la supresión de los terceros armónicos de las corrientes de excitación.
  • 22.
    2.CONEXIÓN EN TRIÁNGULODE AUTOTRANSFORMADORES. Tres autotransformadores pueden conectarse en triángulo en la forma indicada en la figura (B). Un posible inconveniente de esta conexión es que las tensiones de línea de los secundarios no están en concordancia de fase con las tensiones de línea de los primarios. Además, la mayor razón de transformación que puede obtenerse es 2 : 1 .
  • 23.
    Los autotransformadores tambiénpueden conectarse en triángulo como se indica en la figura (C). En la cual los devanados serie se conectan en serie con las líneas de alta tensión y los devanados comunes se conectan en triángulo. Al igual que la conexión triángulo de la figura (B), las tensiones de línea del primario y secundario no están en fase.