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Los transformadores trifásicos son ampliamente utilizados para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica a empresas industriales y comerciales, pero ¿son prácticos? En este artículo, comprenderá mejor las funciones de un transformador trifásico. Esto también le dará más información sobre el transformador trifásico antes de realizar una compra real.
Cuando se trata de generar y transmitir energía eléctrica a su establecimiento comercial, los transformadores pueden proporcionar suficiente energía para hacer funcionar su negocio de manera eficiente. No obstante, hay muchos tipos diferentes de transformadores entre los que puede elegir hoy en día. Por lo tanto, es mejor elegir el transformador más adecuado según sus necesidades.
Si usted es dueño de un negocio que posee un negocio de fabricación u otros establecimientos industriales o comerciales, ¡el transformador trifásico es para usted! Este transformador es más práctico cuando se trata de alimentar grandes cargas y grandes distribuciones de energía.
Aunque la mayoría de los equipos utilizados están conectados por transformadores monofásicos, estos no son ideales para una gran distribución de energía desde el punto de vista práctico. Por lo tanto, si está buscando un transformador de alta calidad para su negocio, lo mejor es buscarlo a través de fabricantes de transformadores de confianza como Daelim.
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El transformador trifásico es un transformador que funciona con un sistema eléctrico trifásico. Básicamente, este transformador se utiliza para aumentar o disminuir los altos voltajes en diferentes etapas del sistema de transmisión de energía. Este transformador se inventó debido a que la electricidad trifásica se usa ampliamente para la distribución de energía debido a su capacidad para proporcionar una carga equilibrada.
Estos tipos de transformadores se construyen enrollando tres transformadores monofásicos en un solo núcleo. Después de eso, se colocan en un recinto lleno de aceite dieléctrico, que ejecuta varias funciones.
Dado que el dieléctrico no es conductor de electricidad, puede proporcionar aislamiento entre los devanados de voltaje y la caja. También ayuda a enfriar y previene la formación de humedad que puede disminuir el aislamiento del devanado.
El principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos es el mismo que el de los monofásicos, la Ley de Inducción de Faraday. Los transformadores monofásicos y trifásicos solo diferían en las configuraciones de cableado. Para explicar mejor esto, es mejor echar un vistazo a los sistemas eléctricos trifásicos.
Un transformador trifásico es un generador y distribuidor de energía eléctrica. Es un método convencional de energía eléctrica de corriente alterna (CA) que genera, transmite y distribuye energía a gran escala para satisfacer las necesidades energéticas de grandes industrias y establecimientos. También se puede utilizar para aumentar o disminuir el voltaje en un sistema trifásico según sea necesario.
El transformador trifásico utiliza un sistema polifásico, que distribuye energía eléctrica de corriente alterna (CA) mientras que la transferencia de energía regular está presente durante un ciclo eléctrico. Es por eso que generalmente es utilizado por las redes eléctricas en todo el mundo. Es muy capaz de hacer funcionar motores grandes y otras cargas pesadas.
El sistema operativo fundamental de un transformador trifásico es comparativo con uno monofásico, como el de inducción. El suministro alterno se suministra a los devanados principales y genera un EMF (campo magnético eléctrico) en el devanado secundario. La cantidad generada de campo eléctrico-magnético dependerá de la cantidad de vueltas secundarias, ya sea un transformador elevador o reductor.
Cuando se trata de transformadores, un trifásico tiene varias ventajas frente al monofásico en base a las siguientes características:
Un transformador trifásico tiene una masa menor en comparación con uno monofásico.
Un transformador trifásico es más pequeño en tamaño en comparación con uno monofásico. Solo ocupará una pequeña parte de tu espacio, lo que significa que tienes espacio adicional para tus otras cosas.
El precio de los transformadores trifásicos es inferior a tres transformadores monofásicos, aunque sean de iguales potencias. Puede consultar fabricantes de transformadores de renombre como Daelim para obtener precios razonables.
Un transformador trifásico ya está precableado. Esto significa que no tendrá ninguna dificultad para ensamblar e instalar su propio transformador.
Cuando se trata de practicidad, el transformador trifásico no lo defraudará. Pueden suministrar grandes cargas de energía y distribuirlas a grandes industrias y establecimientos que necesitan un alto suministro de energía. Esto no afectará también a su consumo de energía y aumentará su factura de electricidad. Su consumo de electricidad se mantendrá igual ya que depende de la potencia de sus máquinas, no de la conexión eléctrica.
Otra ventaja del transformador trifásico es que es capaz de suministrar energía eléctrica constante, lo que significa que nunca te quedarás sin energía.
En comparación con la monofásica, la trifásica solo utiliza menos materiales conductores para enviar o distribuir energía eléctrica. Por lo tanto, solo tendrá que pagar menos materiales y terminará ahorrando algo de dinero en suministros.
Tanto los sistemas eléctricos monofásicos como los trifásicos utilizan corriente alterna o mejor conocida como CA. AC es un tipo de electricidad, que cambia regularmente de dirección y amplitud, generalmente representada por una onda sinusoidal.
Las señales de CA se componen de tres propiedades principales; período, frecuencia y amplitud. Tanto el período como la frecuencia definen el componente de tiempo de la onda, mientras que la amplitud determina la fuerza y la magnitud de la electricidad.
En los sistemas trifásicos, la corriente tiene tres picos y tres valles que corren en tres conductores separados. Las corrientes alternas están desfasadas 120° entre sí. En este tipo de sistemas eléctricos, la mayor amplitud se alcanza con mayor frecuencia durante un período determinado. Esto ayuda a producir energía a un ritmo relativamente constante.
Este tipo de transformador opera con seis devanados, tres para el primario y otros tres para el secundario. Cada devanado se puede vincular en configuraciones de estrella o delta. Estos devanados se pueden ver como devanados monofásicos separados.
Por lo tanto, se pueden unir tres transformadores monofásicos para construir un transformador trifásico. Hay tres partes fundamentales de un transformador y estas son las siguientes:
El devanado primario toma energía eléctrica y genera flujo magnético cuando se conecta a una fuente eléctrica.
Esto se refiere al flujo magnético generado por el devanado primario. El flujo atraviesa un camino de baja reluctancia conectado con el devanado secundario formando un circuito magnético cerrado.
El devanado secundario suministra el voltaje de salida deseado debido a la inducción compartida en el transformador. La construcción de un transformador trifásico es bastante similar a la del transformador monofásico. Su núcleo también está construido en tipo de núcleo o tipo de caparazón. Los devanados de baja tensión (LV) y alta tensión (HV) de las 3 fases se colocan en las tres extremidades del núcleo.
En el tipo de núcleo del transformador trifásico, el núcleo se divide en tres partes. Cada rama conduce bobinados de alto voltaje (HV) y bajo voltaje (LV) de las tres fases. Ahora, el flujo generado por el devanado primario se vinculará a los devanados secundarios.
El devanado de bajo voltaje (LV) se coloca encima de la rama del núcleo y el devanado de alto voltaje (HV) se coloca sobre el devanado de bajo voltaje (LV). Esto se debe a que la cantidad de aislamiento necesaria es baja para aislar el devanado de bajo voltaje del núcleo.
El devanado trifásico consta de tres ramas centrales que están separadas 120° entre sí. En un transformador trifásico de tipo núcleo, una rama funciona como ruta de retorno para el flujo magnético de las dos ramas. El total de flujos en dos ramas es igual al flujo en una rama que sirve como pista de retorno.
La construcción del transformador trifásico tipo carcasa no suele utilizarse. Este tipo de transformador trifásico tiene cinco ramas donde el núcleo encierra los devanados construidos en las tres ramas. Los otros dos miembros que se encuentran entre fases mantienen los tres miembros juntos, formando una unidad. Esto también proporciona una ruta de retorno para los flujos.
La construcción de este tipo es comparable cuando se colocan tres transformadores monofásicos uno al lado del otro. En contraste con la construcción tipo núcleo, cada fase tiene su circuito magnético individualista y su vía de retorno para el flujo. Por lo tanto, las tres fases son más independientes en forma de caparazón.
Las configuraciones de transformadores trifásicos tienen dos formas primarias, la delta y la estrella. Para comprender mejor estos dos, consulte los detalles a continuación.
En la conexión Delta o de malla, se unen tres devanados en ambos extremos, creando un circuito cerrado. Ambos extremos están conectados a un terminal, no tienen punto neutro y utilizan conexiones a tierra en su lugar.
Este tipo de conexión también se puede configurar como un sistema de tramo alto poniendo a tierra el punto focal de una fase. El voltaje en esta configuración medido a través de la línea opuesta a la fase con derivación central y tierra es más alto que el medido a través de las terminales.
En una conexión en estrella (conexión en estrella), hay tres devanados y cuatro terminales. Un extremo de los tres devanados está sujeto a un punto neutro regular o terminal, mientras que los otros forman las tres fases del circuito.
Toda la estructura del núcleo, ya sea del tipo de núcleo o de coraza, se coloca dentro del tanque del transformador saturado de aceite con sus devanados. Las conexiones de los devanados trifásicos se realizan en el interior de la cuba del transformador. Los terminales primario y secundario de las tres fases son sacados del tanque por pasamuros para conexiones exteriores. Las conexiones de devanados de transformadores trifásicos más utilizadas son, estrella a estrella, triángulo a triángulo, estrella a triángulo y triángulo a estrella.
El tipo de conexión estrella a estrella funciona tanto con corrientes pequeñas como con voltajes altos, lo que lo hace rentable para los transformadores. En este tipo de conexión, los terminales primario y secundario de los devanados trifásicos se unen formando la letra Y.
En la conexión delta a delta, un extremo de una bobina trifásica se une al extremo de otra bobina. Cuando se conecta de esta manera, notará que tomará la forma de un delta, típicamente visto como un triángulo. Los devanados conectados en delta pueden producir grandes corrientes con bajas tasas de voltaje.
La conexión estrella a triángulo es un tipo de conexión de bobinado que se utiliza cuando es necesario reducir los niveles de tensión. En este caso, el devanado primario neutro del transformador está conectado a tierra.
La conexión delta a estrella es una combinación de devanado conectado en triángulo en el lado primario y conexión en estrella. La conexión delta-estrella se utiliza cuando existe la necesidad de aumentar los niveles de voltaje.
Este tipo de conexión es el más adecuado para fines de distribución debido a su sistema trifásico y de 4 hilos en el lado secundario. Sin embargo, sus aplicaciones están restringidas debido a la existencia de un desfase entre el devanado primario y secundario.
Los transformadores trifásicos se utilizan en muchas industrias, incluidas la fabricación, la atención médica, la contratación eléctrica y muchas más. Estas industrias mencionadas necesitan una fuente de energía confiable y constante para mantener sus operaciones funcionando sin problemas, que se pueden encontrar en los transformadores trifásicos.
Estos transformadores pueden transportar grandes cargas y grandes distribuciones de energía de manera eficiente que son altamente requeridas por muchas industrias grandes. La mayoría de los canales de generación de energía son de naturaleza trifásica y los voltajes varían de 13,2 kV a 22 kV.
Para disminuir la pérdida de energía al final de la distribución, la energía se transmite a voltajes mucho más altos, como 132 kV a 400 kV. Entonces, si hay una necesidad de voltajes más altos, se usa un transformador elevador trifásico.
Por otro lado, al final de la transmisión, se utiliza un transformador trifásico reductor para bajar estos altos voltajes a niveles de 6600, 400, 230 voltios, etc. Es por esto que los transformadores trifásicos son ideales cuando se trata de a la distribución de energía para grandes industrias, ya que pueden equilibrar la energía perfectamente.
Estos transformadores son altamente confiables para convertir cantidades sustanciales de energía de la fuente primaria en una forma que puedan utilizar para varias máquinas y servicios de construcción.
Una de las desventajas de un transformador trifásico es que toda la unidad se apaga cuando una fase falla. Esto se debe al núcleo que comparten las tres unidades. En otras palabras, si una unidad se rompe, el núcleo de la unidad defectuosa se empaparía instantáneamente debido a la ausencia de un campo magnético opuesto.
Sin el campo magnético opuesto, habrá un inmenso escape de flujo magnético a los recintos del núcleo del metal. Esto puede aumentar el calor de las partes metálicas que pueden causar incendios en algunos casos. Por lo tanto, es fundamental recordar apagar el transformador trifásico si encuentra que una de las fases está defectuosa.
Otras desventajas de este transformador son las siguientes:
Dado que la unidad trifásica se compone de tres fases individuales, puede esperar que incurra en cargos más altos ya que hay tres fases en total que extraen energía de la red eléctrica en lugar de una.
El transformador trifásico tiene tres unidades que comparten un núcleo común. Entonces, cuando una unidad está defectuosa o dañada, las tres unidades deben apagarse por completo. Es por esto que el coste de las unidades defectuosas es muy superior al de una monofásica ya que hay tres unidades a reparar.
Un transformador trifásico se autoenfria, lo que significa que cada vez que se calienta, se enfría solo a expensas de la capacidad de su transformador. Entonces, cada vez que aumenta su temperatura, puede esperar que se reduzca la potencia de su transformador.
Los reguladores de voltaje se utilizan para alterar el voltaje de salida. En condiciones de carga, el voltaje de salida del transformador puede retroceder. Por lo tanto, existe la necesidad de regular la relación de voltaje ajustando las vueltas de toma. El ajuste se realiza mediante un cambiador de tomas, dependiendo de la frecuencia con la que se necesite cambiar el voltaje de salida.
Los termómetros se utilizan para controlar la temperatura del aceite.
Los respiraderos se utilizan para extraer la humedad del espacio de aire por encima del nivel de aceite del conservatorio, manteniendo la sequedad del aceite del transformador.
Los aislamientos sirven como un sistema de barrera, separando los devanados del núcleo y los dos devanados entre sí.
El aceite de transformador aísla y enfría el calor generado por el núcleo y los devanados. El aceite tiene una alta capacidad calorífica que puede transportar y expulsar este calor. El flujo de aceite se puede producir por efecto termosifón o por bombeo.
El tanque protege los núcleos y los devanados de las condiciones exteriores que pueden afectar sus funciones. También actúa como recipiente para el aceite.
Un conservador de aceite es un recipiente separado que contiene la expansión del aceite, ya que puede expandirse cuando se calienta.
Cuando el aceite absorbe el calor que se encuentra en el sistema, luego entrega el calor al enfriador de enfriamiento. El enfriador o sistema de enfriamiento acumula aceites calientes y los enfría a través de tubos enfriados por aire o agua y luego los revierte a los devanados y al núcleo.
El relé activado por gas recoge burbujas de gas libres del tanque del transformador. Cuando nota la presencia de gas libre, muestra una falla en el interior del transformador.
Estos sistemas son dispositivos de seguridad utilizados para reducir la sobrepresión en flashing de aceite debido a cortocircuitos.
Trifásico se refiere a un circuito de alimentación alterna (CA) de tres hilos, lo que significa que hay tres corrientes alternas que están separadas 120 grados eléctricos entre sí en una trifásica. La corriente alterna de cada tramo puede alcanzar el voltaje máximo, que solo está separado por ⅓ de ciclo completado. En pocas palabras, la producción de energía nunca se reduce a cero y se mantiene constante. Esta es una de las principales razones por las que las grandes industrias siempre optan por los transformadores trifásicos.
En el trifásico, hay dos clases de configuraciones de circuito: el Delta y la Estrella. En la configuración Delta, no necesitará ningún cable neutro, solo los sistemas de alto voltaje lo pondrán en uso. La configuración en estrella, por otro lado, necesita tierra y un cable neutro.
Para cablear un transformador trifásico, debe colocar el transformador en medio de la carga trifásica y la fuente trifásica. Luego, busque los tres cables de entrada en el depósito trifásico. Tenga en cuenta que cada cable representa cada fase. Después de encontrar los cables de entrada, puede conectarlos desde la fuente a los tres terminales de entrada, preferiblemente en el lado primario del transformador.
En la alimentación trifásica, se dispone de tres conductores y una única conexión de tensión. Puede conectar los tres conductores para tensión trifásica y cualquier par para tensión monofásica.
Esta conexión involucra alrededor de tres conductores calientes y un conductor neutro puesto a tierra. Para alimentación trifásica, puede conectar los tres conductores calientes, mientras que para el voltaje monofásico, puede conectar dos o tres conductores calientes.
Cuando se trata de transmisión de energía, el transformador trifásico juega un papel importante en la entrega de energía sustancial y constante a varias industrias grandes, como las de la construcción naval, la industria del acero, la fabricación industrial, en tipos de negocios energéticos como la extracción de gas, las reservas de gas , y muchos más.
Este tipo de transformador de potencia brinda una gran asistencia para generar, transmitir y distribuir grandes cargas de suministro de energía a varios establecimientos como hospitales, edificios industriales, apartamentos, estaciones transformadoras y más.
Una de las diferencias distintivas entre un transformador trifásico y un solo transformador es su cantidad de cables. El monofásico solo requiere dos hilos: Fase y Neutro. El cable de fase es para entregar energía desde la fuente a cualquier aparato eléctrico conectado a él. Además, el cable neutro transmite el circuito de regreso a la fuente de energía original.
Por otro lado, un transformador trifásico opera a través de tres hilos, un hilo neutro y tres hilos conductores. Los transformadores se colocan en un lugar cerrado, atascados con aceite dieléctrico para alcanzar el voltaje especificado.
Cuando se trata de los sistemas de suministro de energía, tiene dos clasificaciones, a saber, sistema monofásico y sistema trifásico. La monofásica se usa mejor en lugares donde solo se necesita menos energía, ya que solo puede transportar cargas pequeñas. Por otro lado, las tres fases se usan ampliamente en grandes empresas, como fábricas y otras empresas industriales, donde se necesita una energía inmensa.
Otra disparidad significativa entre los dos es que la monofásica solo requiere un cable neutro y un conductor, mientras que la trifásica necesita un cable neutro y tres conductores para completar el circuito. El monofásico también es menos eficiente y económico en comparación con el trifásico en términos de distribución de energía porque solo tiene una unidad que opera para generar y transferir energía en comparación con las tres unidades de un transformador trifásico.
La monofásica se usa mejor para electrodomésticos, ya que estos solo requieren poca energía para funcionar, mientras que la trifásica es ideal para grandes industrias y que ejecutan cargas pesadas, ya que tiene la capacidad de transmitir gran potencia. Vea las diferencias adicionales entre los dos a continuación.
La estructura de un transformador trifásico está compuesta por un núcleo de acero, envolventes del transformador y devanados de la máquina.
El núcleo de acero es una de las partes vitales de la estructura de un transformador trifásico. Consta de tres pilares magnéticos que tienen la función de cerrar el circuito magnético. El núcleo de acero de este tipo de transformador está fabricado a partir de láminas de acero eléctrico, cubriendo dos lados con una pintura aislante y formando colectivamente la forma de un cilindro.
Otra parte esencial de la estructura trifásica son sus cerramientos. El gabinete protege y mantiene el ciclo de vida de su transformador. Esto puede estar hecho de acero, hierro o plástico, dependiendo de la estructura del equipo y el fabricante.
Otro componente de la estructura trifásica es el bobinado de la máquina. Tiene seis devanados aislados y envueltos alrededor del cilindro, que recibe y transmite energía durante toda la operación de la máquina.
En términos de eficiencia, una trifásica puede ayudarlo a ahorrar algo de dinero, ya que puede generar más energía sin aumentar su consumo de electricidad. Puede hacer más por usted, especialmente si es propietario de un negocio, ya que puede suministrar una gran cantidad de energía, lo que significa que no hay interrupción de energía en medio del funcionamiento de su negocio.
Los transformadores trifásicos se utilizan típicamente para producir y distribuir energía. También se utilizan en cargas de alta potencia como motores, rectificadores, entre otros equipos. Además, también se pueden utilizar en aplicaciones que necesitan aumentar o reducir las líneas de transmisión y la generación de energía de la estación de la red eléctrica.
El transformador trifásico tiene tres tipos: el tipo sellado, el tipo abierto y el tipo seco.
El tipo sellado es capaz de enfriarse a sí mismo expandiendo su cuchilla. Las cuchillas se expanden automáticamente cuando detectan la alta temperatura en VH. Cuando esto sucede, el aire sopla hacia las aspas, enfriando la máquina.
El sistema de enfriamiento del transformador de tipo abierto está en el tanque extra y en el aspa del ventilador. La única contrariedad entre los dos es el tanque de aceite auxiliar del tipo abierto.
Este tipo de transformador tiene bobinas envueltas en resina epoxi. Sus devanados y núcleos magnéticos están presurizados por aire, a diferencia del transformador regular. Este tipo puede compensar las deficiencias de los transformadores de aceite. Se usa especialmente en circunstancias en las que hay una contaminación densa, una mayor humedad del aire, una temperatura ambiente más fría.
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