TRANSFORMADORES SECOS. Ing. Lennart Rojas Bravo
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- Eduardo Blanco Medina
- hace 8 años
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1 Ing. Lennart Rojas Bravo
2 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.
3 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.
4 Ventajas Diseño compacto. Requieren de mínima obra civil. Compatible 100% con el ambiente.
5 Ventajas TRANSFORMADORES SECOS Gran capacidad para soportar sobre tensiones. Resistente a ambientes agresivos, salinos, corrosivos, humedad, temperatura, polvo. Máxima resistencia mecánica ante esfuerzos dinámicos de cortocircuito.
6 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.
7 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).
8 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).
9 Características de Diseño Temperaturas de acuerdo a las clases de aislamiento en C.
10 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
11 Clasificación de acuerdo alas condiciones de operación A cada categoría corresponden varios niveles de eficacia. La norma HD S1 impone los siguientes niveles mínimos. Medioambiental E0, Climático C1 y Fuego F1.
12 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.
13 COMPORTAMIENTO AL FUEGO F ClaseF2=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.
14 CLIMATICO C TRANSFORMADORES SECOS 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; instalacióninterior. Clase C2 = funcionamiento, transporte y almacenamiento a temperaturas ambiente hasta -25 C, posibilidad de instalación exterior.
15 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.
16 ESTRUCTURA
17 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).
18 ESTRUCTURA Bobina de Baja Tensión TRANSFORMADORES SECOS 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.
19 ESTRUCTURA Bobina de Alta Tensión TRANSFORMADORES SECOS Los devanados de alta tensión están formados por una serie de bobinas superpuestas y conectadas entre si.
20 TRANSFORMADORES SECOS
21 ACCESORIOS TRANSFORMADORES SECOS 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.
22 VENTILACION FORZADA Incrementos de potencia de: 25% - 40%
23 VENTILACION FORZADA
24 EXTRACTORES DE AIRE
25 Diagrama de Conexiones
26 Diagrama de Conexiones
27 Diagrama de Conexiones
28 Diagrama de Conexiones
29 APLICACIONES TRANSFORMADORES SECOS Centros comerciales. Edificio de oficinas. Edificios públicos. Hospitales. Hoteles. Aeropuertos. Aplicaciones eólicas. Aplicaciones marinas. Transformadores para Drives.
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