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BANCO TRIFÁSICO DE TRANSFORMACIÓN Argoti Daniel Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica Nacional Quito, Ecuador [email protected] Resumen - En la práctica se utili! tres trans"or#a$ores#ono"ásicos pre%ia#ente polaria$os& con los cuales realiare#os los $i"erentes tipos $e cone'iones co#o "ueron en estrella-estrella& $elta-$elta ( $elta a)ierta& to#an$o%alores $e corrientes ( $e %olta*es para ca$acone'i!n& estos $atos "ueron to#a$os conectan$o pasos $e carga a los trans"or#a$ores cui$a$osa#ente $e +ue no so)repasen los ni%eles $e corriente soporta$a por los $i"erentes tipos $e cone'iones, Con esta práctica se pu$o co#pro)ar +ue los trans"or#a$ores presenta)an cargas $es)alancea$as las cuales se po$ an regular #e$iante la cone'i!n $el neutro, I. INFORME A. Obtener la relación de potencia nominal entre el banco conectado en VV y el banco conectado en ! !. "aga la comparación teórica con la e#perimental $%sando los datos de la pr&ctica'. T ABLA I (TABLA DE DATOS) Conexión V-V Primera cara Vo!"a#e$ %e !&nea (V) Primario Sec'n%ario Po"encia rimari o ( ) Po"encia $ec'n%ario ( ) S "o"a! AB *+, *+* * *+, *+* * *+/.0 BC *+/ + *++ 1 /,+ 2* /3/ 03 /3,.4, CA *+0 *+, 0 1*, , 1*3 , 1*,.*1 Corrien"e$ %e !&nea(A) Primario Sec'n%ario + + + * * * * * 1 + + $e'n%a cara Vo!"a#e$ %e !&nea (V) Primario Sec'n%ario Po"encia rimari o ( ) Po"encia $ec'n%ario ( ) S "o"a! AB *+, 1 *20 /3 11 /0 , /, + BC *+/ * *24 +* 03 0 ,,1 ,// 0+ *,* CA *+0 0 *+3 4 21 */ /+* ++ /, 3, Corrien"e$ %e !&nea(A) Primario Sec'n%ario + * + * * * / 1 , 1 * 1 + 4 Potencia teórica Potencia pr&ctica /, + 50+ *,*5/ , 3, 1730,462 TABLA II TABLA DE DATOS Conexión 6-6 Fa$e Vo!"a#e$ (V) Primari o Sec'n%ario Po"encia rimari o ( ) Po"encia $ec'n%ario ( ) + *+4 *+, +1+ / +12 * * *+ *+, +*4 +12 * 1 *+4 *+ +1+ / +*4 Primera cara Vo!"a#e$ %e !inea (V) Primari o Sec'n%ario Po"encia rimari o ( ) Po"encia $ec'n%ario ( ) Po"encia "o"a! AB *+, 0 *+/ 0 /+1 0* /20 +* /+2 4, BC *+ + */* 0 /12 * /3+ 1* // ,3 CA *+4 + *+, /0* 2* /+1 * //, 31 Corrien"e$ %e !inea(A) Primari o Sec'n%ario + + 4 + 4 * * + 4

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BANCO TRIFSICO DE TRANSFORMACINArgoti Daniel Ingeniera Elctrica y Electrnica, Escuela Politcnica NacionalQuito, Ecuador [email protected] En la prctica se utiliz tres transformadores monofsicos previamente polarizados, con los cuales realizaremos los diferentes tipos de conexiones como fueron en estrella-estrella, delta-delta y delta abierta, tomando valores de corrientes y de voltajes para cada conexin, estos datos fueron tomados conectando pasos de carga a los transformadores cuidadosamente de que no sobrepasen los niveles de corriente soportada por los diferentes tipos de conexiones. Con esta prctica se pudo comprobar que los transformadores presentaban cargas desbalanceadas las cuales se podan regular mediante la conexin del neutro.I. INFORMEA. Obtener la relacin de potencia nominal entre el banco conectado en V-V y el banco conectado en D-D. Haga la comparacin terica con la experimental (Usando los datos de la prctica).TABLA I (TABLA DE DATOS)Conexin V-V

Primera carga

Voltajes de lnea (V)PrimarioSecundarioPotencia primario(W)Potencia secundario(W)S total

AB217,5212,2217,5212,2214.85

BC214,1211,3471,02464,86467.97

CA218,5217,8327,75326,7327.23

Corrientes de lnea(A)PrimarioSecundario

111

22,22,2

31,51,5

segunda carga

Voltajes de lnea (V)PrimarioSecundarioPotencia primario(W)Potencia secundario(W)S total

AB217,3208,5456,33458,7457,515

BC214,2209,12856,8773,744815,272

CA218,8216,9503,24412,11457,675

Corrientes de lnea(A)PrimarioSecundario

12,12,2

243,7

32,31,9

Potencia terica

Potencia prctica

457,515+815,272+457,675

1730,462TABLA IITABLA DE DATOSConexin -Fase

Voltajes (V)PrimarioSecundarioPotencia primario(W)Potencia secundario(W)

1219217131,4130,2

2215217129130,2

3219215131,4129

Primera carga

Voltajes de linea (V)PrimarioSecundarioPotencia primario(W)Potencia secundario(W)Potencia total

AB217,8214,8413,82408,12410,97

BC215,1242,8430,2461,32445,76

CA219,1217,5482,02413,25447,635

Corrientes de linea(A)PrimarioSecundario

11,91,9

221,9

32,21,9

Corriente de fase(A)0,6

Potencia terica

Potencia prctica

410.97+445.76+447.6351304.365Relacion de potencia nominal (practico)

Relacin: 1.33

Relacin de Potencia Terica

Relacin: 0,67

B. Si tres transformadores en D-D estn alimentando una carga nominal y se elimina un transformador; cual sera la sobrecarga en cada uno de los transformadores.- deduzca el resultado Potencia En Cada Bobina Delta

S = *Vf*IL = *(*110)*(*5)S = 2857.88 VAS (en cada bobina) = = 2857.88/3 = 952.627 VAPotencia En Cada Bobina Delta

SV = *Vf*IL = *(*110)*5SV = 1905.26 VA SV (en cada bobina) = = 1905.26/2 = 952.63VA

=> Sobrecarga = SV (en cada bobina) - S Delta (en cada bobina) = 952.63 VA - 952.627 VASobrecarga = 3 mVAC. Indicar los usos que tiene cada una de las conexiones realizadas durante la prctica, ventajas y desventajas del uso de transformadores trifsicos de un solo cuerpo y un banco de transformadores monofsicos.Conexin Estrella-Estrella:

Empleado cuando se desee disponer de neutro en baja y cuando no se prevean grandes corrientes de desequilibrio (fase neutro).

til para transformadores con potencias pequeas moderadas a tensiones elevadas.

Tiene la gran ventaja de disminuir la tensin por fase del transformador, pero presenta inconvenientes cuando las cargas no estn equilibradas. Para eliminar estos inconvenientes se dispone de un arrollamiento terciario el cual est conectado en tringulo y cerrado en cortocircuito sobre s mismo. Las fuerzas magnetomotrices, primaria y secundaria, debidas a esta sobrecarga, se compensan en cada columna, con lo que desaparecen los flujos adicionales y, con ellos, los inconvenientes que resultaban de las cargas desequilibradas.El devanado terciario puede utilizarse para suministrar cargas locales con la tensin ms conveniente. Puede alimentar loscircuitosde control y las instalaciones auxiliares en las estaciones transformadoras.

Conexin Estrella-Triangulo.

Adecuado como transformador reductor (cuando no se requiere puesta a tierra en el secundario). No genera armnicas de tensin. Se recomienda mayormente para tensiones secundarias relativamente bajas que motiva corrientes elevadas.

Conexin Tringulo- Estrella.

Empleado como transformador elevador. No es generador de terceras armnicas de tensin. No motiva flujos por el aire en caso de cargas desequilibradas (c.c.) ni traslados de neutros (sobretensiones). Admite cargas desequilibradas y posibilidad de sacar neutro en baja tensin.

Conexin Estrella-Zeta.

Solo se emplea en transformadores de distribucin de reducida potencia. Puede operar con neutro secundario, admitiendo toda clase de desequilibrios y las tensiones secundarias no presentan terceras armnicas. Es ms caro que el Estrella Estrella, por el mayor empleo de material en su construccin.[1]Ventajas

Un banco trifsico tiene la ventaja con respecto al llamado tipo columna, de reducir la dispersin magntica, es el ms comn en los transformadores monofsicos. En un banco trifsico si uno de los transformadores se quema, ste sigue funcionando pero hasta una potencia ms baja y por lo tanto a una menor carga, lo cual indica que ya en la vida laboral se puede seguir trabajando aun daado uno de los transformadores con esta conexin, con lo que no se parara la produccin o trabajo que se est realizando. Un cuerpo trifsico es el que tiene las tres fases dentro de una nica cuba. Un banco trifsico est compuesto por tres transformadores monofsicos individuales. El banco de transformadores monofsicos tambin sirve para poder cambiar el nmero de fases del sistema, es decir, un sistema trifsico lo podemos convertir en un sistema bifsico, de 6 fases, de doce fases, etc.[2]Desventajas

Un cuerpo transformador trifsico resulta de dimensiones tan grandes que hacen imposible su transporte terrestre. Banco de transformadores monofsicos, esta configuracin presenta la desventaja de ser ms caro que utilizar un solo transformador trifsico. La principal desventaja de los transformadores de un solo cuerpo es que cuando se queman, se suspende el trabajo que est realizando, es decir es todo lo contrario a los transformadores en banco trifsico en donde si se quema un transformador, el trabajo se sigue realizando. [3]II. CONCLUSIONES Concluyo que un banco de transformadores es ms eficiente debido a que si uno falla, ste sigue trabajando a diferencia de un trifsico que si ste falla, el trabajo se detiene. Cada forma de conexin de los transformadores tiene su uso y utilidad de acuerdo con el fin que se los vaya a utilizar. Cada forma de conexin soporta determinados valores nominales ya sean de voltaje o de corriente.

Los transformadores por lo general presentan cargas desequilibradas, por lo que podemos equilibrarlas conectndolas al neutro.REFERENCIAS[1] Usos de las diferentes conexiones, disponible en: http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/transformadores_3.pdf[2] Ventajas de los transformadores, disponible en: http://www.monografias.com/trabajos78/tipos-aplicaciones-conexiones-transformadores-trifasicos/tipos-aplicaciones-conexiones-transformadores-trifasicos2.shtml[3] ventajas y desventajas de los trasformadores, disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/6051/PFC_FJ_Yebenes_Cabrejas.pdf?sequence=1

Relacin de transformacin 1:2

QUOTE Transformador elevador

Relacin de transformacin 1:2

QUOTE Transformador elevador