TRANSFORMADORES SECOS

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TRANSFORMADORES SECOS
Ing. Lennart Rojas Bravo
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.
Estas son algunas de las características con las que cumplen
los transformadores tipo seco encapsulados en resina epóxica.
Lennart Rojas B.
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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.
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Ventajas
• Diseño compacto.
• Requieren de mínima obra civil.
• Compatible 100% con el ambiente.
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Ventajas
• Gran capacidad para soportar sobre tensiones.
• Resistente a ambientes agresivos, salinos, corrosivos,
humedad, temperatura, polvo.
• Máxima resistencia mecánica ante esfuerzos dinámicos de
cortocircuito.
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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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TRANSFORMADORES SECOS
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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TRANSFORMADORES SECOS
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:
F (155°C)
H (180°C).
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Características de Diseño
• Temperaturas de acuerdo a las clases de aislamiento en °C.
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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
• Fuego
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TRANSFORMADORES SECOS
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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TRANSFORMADORES SECOS
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
ambiente hasta -25°C,
posibilidad de instalación exterior.
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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
de las dos.
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ESTRUCTURA
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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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VENTILACION FORZADA
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TRANSFORMADORES SECOS
EXTRACTORES DE AIRE
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Diagrama de Conexiones
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Diagrama de
Conexiones
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Diagrama de Conexiones
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Diagrama de
Conexiones
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APLICACIONES
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Centros comerciales.
Edificio de oficinas.
Edificios públicos.
Hospitales.
Hoteles.
Aeropuertos.
Aplicaciones eólicas.
Aplicaciones marinas.
Transformadores para Drives.
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