Interpretación de la placa de características de un transformador

Interpretación de la placa de características de un transformador

En determinadas condiciones de funcionamiento y requisitos ambientales, el parámetros técnicos principales de un transformador suelen indicarse en el placa de características del transformador. Estos parámetros proporcionan información esencial para la selección, el funcionamiento y el mantenimiento. Entre ellos se incluyen principalmente: potencia nominal, tensión nominal y rango de tomas, frecuencia nominal, grupo de conexión de los devanados, datos de rendimiento nominal, y peso total.

A. Potencia nominal (kVA)

La capacidad nominal se refiere a la potencia aparente máxima que un transformador puede suministrar de forma continua a la tensión nominal y la corriente nominal condiciones sin superar el aumento de temperatura permitido.

B. Tensión nominal (kV)

La tensión nominal es la tensión de funcionamiento que el transformador puede soportar durante un funcionamiento prolongado.
Para adaptarse a las fluctuaciones de tensión de la red eléctrica, el El lado de alta tensión de un transformador suele estar equipado con conmutadores de tomas., que regulan la tensión de salida en el lado de baja tensión ajustando el número de espiras del devanado de alta tensión.

C. Corriente nominal (A)

La corriente nominal es la corriente máxima permitida de forma continua a través de los devanados del transformador cuando funciona a su capacidad nominal.

D. Pérdidas en vacío (kW)

La pérdida en vacío es la potencia activa absorbida por el transformador cuando se aplica la tensión nominal a la frecuencia nominal a uno de los devanados, mientras que el otro devanado permanece en circuito abierto.
Depende principalmente de:

  • Material del núcleo (rendimiento del acero al silicio)
  • Proceso de fabricación
  • Nivel de tensión aplicada

E. Corriente en vacío (%)

La corriente en vacío se refiere a la corriente que circula por el devanado primario cuando el lado secundario está en circuito abierto a la tensión nominal.
Por lo general, se expresa como un porcentaje de la corriente nominal.

F. Pérdida de carga (kW)

La pérdida por carga es la potencia consumida por el transformador cuando el devanado secundario está en cortocircuito y Se aplica la corriente nominal al devanado primario en la posición de toma nominal.

G. Tensión de impedancia (%)

La tensión de impedancia se define como la porcentaje de la tensión nominal aplicada al devanado primario que genera una corriente nominal en el devanado secundario cuando se produce un cortocircuito.
Este parámetro es fundamental para Limitación de la corriente de cortocircuito y coordinación del sistema.

H. Fase y frecuencia

Transformadores trifásicos se designan con la letra “S”

Transformadores monofásicos se designan con la letra “D”
La frecuencia estándar en China es 50 Hz, mientras que algunos países (como Estados Unidos) utilizan 60 Hz.

I. Aumento de la temperatura y método de refrigeración

El aumento de la temperatura es el diferencia entre la temperatura del devanado o la temperatura máxima del aceite y la temperatura ambiente.
Para transformadores sumergidos en aceite:

  • Aumento máximo de la temperatura del devanado: 65 K
  • Aumento máximo de la temperatura del aceite en la parte superior: 55 K

Entre los métodos de refrigeración más habituales se encuentran:

  • ONAN (Oil Natural Air Natural)
  • ONAF (Aceite, Aire y Fuerza)
  • Refrigeración por agua
  • Sistemas de refrigeración de tipo radiador o tubulares

J. Nivel de aislamiento

Los transformadores se diseñan de acuerdo con normas estandarizadas niveles de aislamiento.
Por ejemplo, un transformador con:

  • Tensión nominal de alta tensión: Clase de 35 kV
  • Tensión nominal de baja tensión: Clase de 10 kV

Su nivel de aislamiento puede expresarse de la siguiente manera:
LI200 CA85 / LI75 CA35, donde:

  • LI200: Tensión de resistencia a impulsos de rayo del lado de alta tensión (200 kV)
  • AC85: Tensión de resistencia a la frecuencia de red del lado de alta tensión (85 kV)
  • LI75: Tensión de resistencia a impulsos de rayo en el lado de baja tensión (75 kV)
  • AC35: Tensión de resistencia a la frecuencia de red del lado de baja tensión (35 kV)

En el caso de los transformadores en aceite fabricados por AUX High Technology Co., Ltd., el nivel de aislamiento suele ser LI75 AC35, lo que indica una tensión de resistencia a impulsos de rayo de 75 kV y una tensión de resistencia a la frecuencia industrial de 35 kV en el lado de alta tensión. Dado que el lado de baja tensión es de 400 V, por lo general no se tiene en cuenta.

K. Grupo de Conexiones de Bobinado (Grupo Vector)

El grupo de conexiones del devanado describe el relación de fase entre los devanados primario y secundario.
Se suele representar utilizando el método de notación horaria, donde:

  • El fasor de tensión de la línea de alta tensión se fija en las 12 en punto
  • El fasor de tensión de red de baja tensión indica el número de grupo

Por ejemplo:
Dyn11 significa:

  • Bobinado primario: Conexión en delta (D)
  • Bobinado secundario: Conexión en estrella (Y) con el neutro (n)
  • Desfase: posición de las 11 en punto
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