TRANSFORMADORES SECOS
En la actualidad existe una gran demanda de energía eléctrica por el constante crecimiento y evolución de las empresas, centros comerciales, aeropuertos, industrias, dando como consecuencia la necesidad de fabricar transformadores de distribución que tiene como características principales;
• Alto grado de seguridad. • Eficientes.
• Optimización de espacio.
• Bajo costo de instalación y mantenimiento. • Y evitar daños al medio ambiente.
TRANSFORMADORES SECOS
Ventajas
• Inspección visual.
• Limpieza con aire a presión. • Fácil acceso a la unidad
completa.
• Verificación de falsos
contactos en las terminales y conexiones.
• Verificación directa de la temperatura de operación.
TRANSFORMADORES SECOS
Ventajas
• Diseño compacto.
• Requieren de mínima obra civil.
TRANSFORMADORES SECOS
Ventajas
• Gran capacidad para soportar sobre tensiones.
• Resistente a ambientes agresivos, salinos, corrosivos, humedad, temperatura, polvo.
• Máxima resistencia mecánica ante esfuerzos dinámicos de cortocircuito.
TRANSFORMADORES SECOS
Ventajas
• Capaces de soportar condiciones severas de balanceo y vibración.
• Alimentación de cargas no lineales.
• Alto reciclado (90%). Sin riesgo de fugas de sustancias químicas inflamables.
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Ventajas
• No emiten gases tóxicos y/o nocivos.
• Sobre elevación de potencial
al 40% con enfriamiento forzado.
• No requiere de protecciones de seguridad especiales (detección de incendios).
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Características de Diseño
• Temperaturas.
• Temperatura ambiente máxima: 40°C (media diaria de máxima de 30°C)
• Elevación de temperatura media de los devanados. 90°/115°C.
• Elevación del punto mas caliente de los devanados: 110°/135°C
• Clase térmica de los aislamientos:
TRANSFORMADORES SECOS
Características de Diseño
TRANSFORMADORES SECOS
Clasificación de acuerdo alas condiciones de operación
A los transformadores secos además de los ensayos dieléctricos habituales, las normas Europeas como la HD 464-S1, definen nuevos ensayos destinados a probar la capacidad de resistencia a 3 tipos de agresiones:
• Medioambientales
• Climáticas
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Clasificación de acuerdo alas condiciones de operación
A cada categoría corresponden varios niveles de eficacia. La norma HD 538.1-S1 impone los siguientes niveles mínimos. Medioambiental E0, Climático C1 y Fuego F1.
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO F
Definidas con relación al riesgo de incendio, consecuentemente con relación a las necesidades de seguridad de los bienes y las personas.
Clase F0 = no existen riesgos especiales de incendio.
Clase F1 = el riesgo de incendio existe; se exige una inflamabilidad restringida; la autoextinción del transformador debe producirse 60 minutos después del comienzo del ensayo. Los materiales deberán estar exentos de halógenos; la emisión de sustancias toxicas y de furanos opacos debe ser reducida al mínimo.
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO F
Clase F2 = deben cumplirse las exigencias de la clase F1, además el transformador debe poder funcionar durante un periodo de tiempo definido( a convenir entre constructor y comprador) estando vinculado a un fuego externo.
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CLIMATICO C
Definen la temperatura mínima ambiente a la cual el transformador puede estar expuesto a las variaciones de temperaturas extremas, así como la variación de cargas y sobrecargas.
Clase C1 = funcionamiento a temperatura ambiente hasta -5°C; transporte y
almacenamiento a temperaturas ambiente hasta -25°C; instalación interior.
Clase C2 = funcionamiento, transporte y almacenamiento a temperaturas
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MEDIOAMBIENTAL E
Están definidas con relación a la condensación y/o humedad existente en el ambiente inmediato al transformador.
Clase E0: instalación limpia
y seca, sin condensación ni polución.
Clase E1: condensación ocasional y/o polución limitada.
Clase E2: condensación frecuente o polución elevada o combinación
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ESTRUCTURA
Núcleo Magnético
Esta fabricado con lamina de acero al silicio de grano orientado con alta permeabilidad magnética, bajas perdidas, aislada en ambos lados por una película inorgánica (carlyte).
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ESTRUCTURA
Bobina de Baja Tensión
Las bobinas de BT son fabricadas con lamina de aluminio o cobre, aislados con material de clase F(155°C) ó H (180°C), pre-impregnados con resina epóxica.
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ESTRUCTURA
Bobina de Alta Tensión
Los devanados de alta tensión están formados por una serie de bobinas superpuestas y conectadas entre si.
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ACCESORIOS
• Control de temperatura
- Accionamiento de sistemas de enfriamiento. - Sacar fuera de servicio a la subestación.
• Termoresistencias PT 100 en cada bobinado para el control de temperatura del punto mas caliente.
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VENTILACION FORZADA
Incrementos de potencia de: 25% - 40%
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Diagrama de Conexiones
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Diagrama de Conexiones