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TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE

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Sustentacion LAB Maquinas Electricas Estaticas

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Presentacin de PowerPoint

TRANSFORMADOR TRIFSICO EN ACEITECaractersticas de placa

{No se especifica la tensione en el lado de alta tensin para la posicion X-2 del tap.2

Partes del transformadorAisladores pasa tapa de baja tensin (Primario)Aisladores pasa tapa de alta tensin (Secundario)Placa de caracteristicasVlvula de drenaje y toma de muestras de aceiteOrejas de izajeTanque de aceiteBases con canal U para su fijacinUso del transformador Dyn5El sistema de conexin D-y es el ms utilizado en los transformadores elevadores de principio de lnea, es decir en los transformadores de central. En el caso de cargas desequilibradas no provoca la circulacin de flujos magnticos por elaire, ya que el desequilibrio se compensa magnticamente en las tres columnas. Como se puede disponer de neutro en el secundario, es posible aplicar este sistema de conexin a transformadores de distribucin paraalimentacinderedes de media y baja tensin.

Principales aplicaciones de transformadores con grupo de conexin Dyn5:Transformadores de distribucin.Utilidad de los TapsHacen que se tenga la posibilidad depodercambiar la tensin a la salida del transformador.Ejm: cuando el transformador tenga que alimentar a una carga que pase los limites el transformador. este tap o conmutador puede ser cambiado para elevar la tensinNota: Para hacer elcambioen el tap se debe tener desenergizado el transformador.

Ensayo con cargaVL(V)IL(A)P(W)470.900.11530.00468.300.45246.00467.500.69378.00465.801.62848.00Voltajes y corrientes para los focos incandescentes7Corriente de lnea versus tensin de lneaRegulacin de tensinP(W)I1(A)I2(A)I3(A)V1(V)V2(V)V3(V)381.000.850.600.61467.50470.10474.801022.002.231.890.75465.80469.00474.40259.000.430.600.31468.30471.20473.30

V1/a (V)RAT()XAT()Ip(A)Vp(V)V2(V)r%271.96010.20890.33900.6867470.8000271.81650.0528271.54030.20890.33901.6233469.7333271.20070.1252271.98670.20890.33900.4460470.9333271.89350.0343Regulacin de tensinPRUEBA DE VACO

El devanado trifsico primario convertimos de una vez teniendo el devanado trifsico en Y, tomamos una fase, de esta manera trabajaremos como si fuera un transformador monofsico.

Vo (V)Io (A)g1 (10^-4)Y1 (10^-4)b1(10^-4)127.76761.280382.2891100.208057.1852121.45530.864362.819071.164833.4395115.45080.632749.766654.799722.9410109.44640.501042.576345.775816.8134103.26870.393335.632538.088313.455496.76390.321731.684133.242410.0585Parmetros del circuito equivalente: Curvas del factor de potencia Cos, potencia consumida Po (KW) y corriente en vaco Io (A) en funcin de la tensin de alimentacin.

Po (KW)Vo (V)0.403127.76760.278121.45530.199115.45080.153109.44640.114103.26870.08996.7639Curvas del factor de potencia Cos, potencia consumida Po (KW) y corriente en vaco Io (A) en funcin de la tensin de alimentacin.

Io (A)Vo (V)1.2803127.76760.8643121.45530.6327115.45080.5010109.44640.3933103.26870.321796.7639Curvas del factor de potencia Cos, potencia consumida Po (KW) y corriente en vaco Io (A) en funcin de la tensin de alimentacin.

cosVo (V)0.82127.76760.86121.45530.88115.45080.89109.44640.9103.26870.9196.7639PRUEBA DE CORTOCIRCUITOEl devanado trifsico primario convertimos de una vez teniendo el devanado trifsico en Y, tomamos una fase, de esta manera trabajaremos como si fuera un transformador monofsico.

Parmetros del circuito equivalente: Vcc (V)Icc (A)Req1Zeq1Xeq11.443410.25670.007022470.140725610.140550281.655112.14330.007759940.13629460.136073521.789813.49000.008752280.132675010.132386011.847513.63000.008797250.135548120.135262341.943714.38670.009881820.135107450.13474559Curvas de la potencia consumida Pcc (KW), la tensin de la impedancia Vcc (V) como funciones de la corriente de cortocircuito Icc (A)Pcc (KW)Icc (A)0.8910.25671.05912.14331.09813.49001.16413.63001.14714.3867Curvas de la potencia consumida Pcc (KW), la tensin de la impedancia Vcc (V) como funciones de la corriente de cortocircuito Icc (A)Vcc (V)Icc (A)1.443410.25671.655112.14331.789813.49001.847513.63001.943714.3867CONCLUSIONESPRUEBA DE VACO:

Las prdidas en el hierro varan en forma aproximadamente cuadrtica con la tensin aplicada, ya que la perdidas en el hierro depende de las perdidas por histresis y corrientes parasitas y a su vez ests depende de forma cuadrtica de la induccin magntica y la cual es proporcional a la tensin.

La curva de Io en funcin de Vo es la curva de Hef en funcin de Bmx del ncleo, es decir la caracterstica de magnetizacin con los ejes permutados respecto a la representacin habitual. Esa curva tiene un primera parte recta, donde la permeabilidad del ncleo es constante, y luego por efecto de la saturacin, el crecimiento de la corriente magnetizante aumenta a la corriente de vaco en mayor proporcin que la lineal

El factor de potencia en vaco es proporcional a la permeabilidad del ncleo, la que es alta en la zona lineal y se reduce cuando se produce el mismo se satura

CONCLUSIONESPRUEBA DE CORTOCIRCUITO:

La tensin de cortocircuito en funcin de la corriente se obtiene una lnea recta, ya que esta divisin resulta la impedancia del transformador.

La potencia de cortocircuito varia en forma cuadrtica respecto con la corriente , ya que la divisin nos da la resistencia equivalente y este es un valor fijo.