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Los transformadores son responsables de garantizar que usemos todos nuestros electrodomésticos y otros artículos que necesitan electricidad en un nivel de seguridad. Un tipo de transformador es el transformador de 33 kV.
Hablemos de qué es, cómo funciona y por qué los transformadores de 33 kV son importantes para sus necesidades de electricidad.
DAELIM es el principal fabricante profesional de transformadores y equipos eléctricos del mundo.
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Un transformador de 33 kV es una subestación de alta tensión que distribuye niveles de tensión en zonas residenciales a través de alimentadores de 11 kV.
Este tipo de transformador tiene un voltaje muy alto para evitar pérdidas de transmisión cuando la energía se transfiere a largas distancias.
Los transformadores de 33 kV reducen el voltaje a 11 kV para que se utilicen de manera segura en hogares y negocios.
El diagrama de 33 kV anterior muestra cómo se convierte la energía de una estación de 33 kV a dispositivos de suministro de 11 kV en el hogar y en áreas comerciales.
Las diferentes especificaciones del transformador están diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades del transformador.
Cuando busque un transformador de 33kV, siempre debe verificar la especificación de transformador de 33kv/415v más adecuada que se ajuste a las necesidades de sus diferentes aparatos.
Las especificaciones esenciales de un transformador de 33 kV son la estructura del núcleo, el diseño de fase y el diseño de refrigeración.
La estructura central de un transformador de 33 kv es la misma que cualquier otro transformador, pero existen algunas diferencias.
Utilizamos un proceso de laminación para mejorar el rendimiento de los devanados y permitir que se transfiera más energía del devanado primario a cada devanado secundario.
El núcleo se encuentra en el centro del transformador.
Estos son los dos diseños más básicos de la estructura del núcleo: el tipo de núcleo y el tipo de cubierta.
Para un transformador tipo núcleo, las bobinas de los devanados primario y secundario se enrollan alrededor del anillo del núcleo; son comúnmente tipos cilíndricos.
Generalmente, las bobinas pueden ser circulares, ovaladas o rectangulares.
Un transformador tipo núcleo de tamaño pequeño utiliza un núcleo rectangular con bobinas cilíndricas que son rectangulares o circulares.
Por otro lado, los transformadores tipo núcleo de gran tamaño utilizan bobinas circulares cilíndricas que se enrollan perfectamente para encajar sobre el núcleo en forma de cruz.
Las bobinas cilíndricas circulares suelen preferirse con los transformadores de tipo núcleo debido a su resistencia mecánica superior.
Transformadores tipo coraza, las bobinas de los devanados primario y secundario pasan dentro de un circuito o núcleo magnético de acero, el cual forma una coraza protectora alrededor de ambos devanados.
Las bobinas comúnmente se enrollan en panqueques, donde cada disco multicapa está aislado con papel.
Con transformadores tipo carcasa, pueden tener una forma rectangular simple o distribuida.
El diseño de fase de los transformadores puede ser monofásico o trifásico.
La principal diferencia entre los dos es cómo cada uno completa un circuito.
Comparemos y contrastemos los dos tipos de diseños de fase.
Los transformadores monofásicos usan un conductor y un cable neutro para completar un circuito.
Se refieren a transformadores que usan solo un par de bobinas primaria y secundaria para producir el voltaje necesario.
Un transformador monofásico consta de 2 bobinas inductivas que están enrolladas en un núcleo de hierro o acero.
El devanado o bobina conectado al suministro de CA es el devanado primario o primero, mientras que el otro es el devanado secundario.
Los transformadores de 33 kV con un diseño monofásico se usan comúnmente en áreas residenciales para convertir alta tensión en baja tensión.
Generalmente, los transformadores monofásicos no necesitan sistemas de refrigeración. Algunos de los beneficios de los transformadores monofásicos incluyen:
Los transformadores trifásicos se componen de seis bobinas, tres en cada uno de los lados primario y secundario. Las tres bobinas están separadas entre sí por 1200 grados de diferencia angular.
Se fabrican enrollando tres unidades de transformadores monofásicos en un solo núcleo. Los transformadores trifásicos de 33 kV necesitan tres conductores y un cable neutro para completar un circuito.
Para que los transformadores trifásicos de 33 kV alcancen de manera eficiente el voltaje deseado, se colocan en un recinto repleto de aceite dieléctrico. Se utilizan principalmente para aplicaciones industriales y de servicio pesado. Algunos de los beneficios de los transformadores con un diseño trifásico incluyen:
El diseño de enfriamiento es un aspecto importante de un transformador porque asegura que se mantenga a la temperatura ideal para su correcto funcionamiento.
En general, el diseño de enfriamiento de un transformador puede ser de tipo seco o enfriado por aceite.
Un transformador de tipo seco de 33 kV utiliza aire como medio de enfriamiento.
El aire se fabrica utilizando impregnación a presión al vacío en poliéster, barniz de silicona o epoxi VPI y resina fundida para sobrevivir a las duras condiciones ambientales.
Para un transformador de tipo seco, el voltaje máximo para funcionar bien está limitado a 33 kV.
Los transformadores de 33 kV enfriados por aceite tienen bobinas sumergidas en aceite mineral para mantener la temperatura del transformador para un funcionamiento máximo.
El aceite usado se disipa a través de los radiadores conectados al tanque del Transformador.
El enfriamiento se mejora con la instalación de ventiladores en los radiadores para bajar la temperatura del Transformador.
Los transformadores enfriados por aceite pueden alcanzar una capacidad de voltaje de hasta 1000 kV.
Los transformadores de 11 kV se usan más comúnmente en áreas residenciales.
Alimentan a los transformadores locales, que se encargan de distribuir energía a los edificios de la misma zona.
Los transformadores de 33 kV, por otro lado, están involucrados en la conversión de voltajes más altos.
Se utilizan principalmente para distribuir energía entre subestaciones.
Para identificar la clasificación de kV de una línea de transmisión, uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la cantidad de aisladores de disco.
Un aislador de disco equivale a 11kV. Esto significa que cuando una línea de transmisión tiene un aislador de disco, la clasificación de kV para esa línea de transmisión es de 11 kV.
Si se conectan aisladores de tres discos por fase en una línea de transmisión, la clasificación de kV para esa línea de transmisión es de 33 kV.
Los aisladores de clavija también pueden ayudar a determinar la clasificación de kV de una línea de transmisión. Los transformadores de 33 kV suelen utilizar aisladores de pines de gran tamaño.
kV o Kilovolt es la unidad de medida de voltaje en líneas de transmisión de alta potencia.
La principal diferencia entre kV y kVA es que kVA o Kilo Volt Ampere es la unidad de potencia aparente nominal de un transformador.
Todos los transformadores siempre están clasificados en KVA.
Los transformadores de 33 kV pueden convertir y distribuir eficientemente energía eléctrica a largas distancias en aplicaciones industriales.
Son los transformadores de elección cuando se buscan transformadores de alta tensión que generen menos pérdidas de transmisión de tensión entre subestaciones.
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