SECCION 10 TRANSFORMADORES Y REACTORES (REACTANCIAS) DE POTENCIA. Número Término Definición Transformador de potencia

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1 113 de TERMINOS GENERALES Transformador de potencia Aparato estático con dos o más devanados que, mediante inducción electromagnética, transforma un sistema de tensión y corriente alterna en otro sistema de tensión y corriente generalmente de diferentes valores y a la misma frecuencia con el fin de transmitir la potencia eléctrica Reactancia en serie Reactancia cuyo fin es ser conectado en serie a la red, ya sea para limitar la corriente en el caso de una falla en la red o para repartir la carga en circuitos en paralelo Reactancia shunt Reactancia destinada a ser conectada en derivación en una red para compensar la corriente capacitiva Bobina de extinción de arco Transformador trifásico de puesta a tierra Reactancia trifásica de puesta a tierra Transformador de columnas (desaconsejado) Reactancia monofásica de puesta a tierra cuya función es compensar la corriente capacitiva de línea a tierra que se establece debido a una falla en la red entre una fase y la tierra. Transformador trifásico que se conecta en una red sin neutro de manera que constituya un neutro artificial. Reactancia trifásica que será conectada a un neutro de manera que constituya un neutro artificial. Transformador cuyo circuito magnético tiene forma de columnas. Notas: Reactancia de columnas (desaconsejado) Transformador de acorazado (desaconsejado) 1. Generalmente los transformadores de columnas incluyen núcleos magnéticos. 2. Ya que existen tipos de transformadores que no se clasifican dentro de las categorías de tipo columnas o tipo acorazada, no se aconseja el uso de estos términos. Generalmente se puede evitar usarlos indicando el tipo de devanado, es decir, concéntrico o intercalado y si el circuito magnético tiene o no trayectos magnéticos de retorno sin arrollamiento. Reactancia cuyo circuito magnético tiene forma de columnas. Ya que existen tipos de reactancias que no se clasifican dentro de las categorías de tipo columnas o tipo acorazada, no se aconseja el uso de estos términos. Generalmente se puede evitar usarlos indicando si el circuito magnético tiene o no trayectos magnéticos de retorno sin arrollamiento. Transformador cuyos paquetes de laminación forman el núcleo y la horquilla que rodea a los devanados y generalmente los encierran casi totalmente. Ya que existen tipos de transformadores que no se clasifican dentro de las categorías de tipo columnas o tipo acorazada, no se aconseja el uso de estos términos. Generalmente se puede evitar usarlos indicando el tipo de arrollamientos (devanados), por ejemplo: concéntrico o alternado, y/o si el circuito magnético tiene o no trayectos magnéticos de retorno sin arrollamiento.

2 114 de Reactancia acorazada (desaconsejado) Reactancia cuyos paquetes de laminación forman el núcleo y la horquilla que rodea al devanado y que generalmente los encierran casi totalmente. Ya que existen tipos de bobinas de inductancia (reactores) que no se clasifican dentro de las categorías de tipo columnas o tipo acorazada, no se aconseja el uso de estos términos. Generalmente se puede evitar usarlos indicando si el circuito magnético tiene trayectos magnéticos de retorno sin arrollamiento Autotransformador Transformador en el cual al menos dos devanados tienen una parte común Transformador adicionador-sustractor Transformador de arrollamientos (devanados) separados Transformador sumergido en aceite Reactancia sumergida en aceite Transformador de tipo seco Reactancia de tipo seco Transformador hermético Transformador que tiene un devanado que será conectado en serie con un circuito con el fin de alterar su tensión y el otro devanado es un devanado de excitación. Transformador cuyos devanados no tienen partes comunes. Un transformador de devanados separados que tiene dos devanados debe denominarse transformador de devanados dobles. Transformador cuyo circuito magnético y devanados están sumergidos en aceite. Reactancia cuyo circuito magnético y devanado se encuentran sumergidos en aceite. Transformador cuyo circuito magnético y devanados no se encuentran sumergidos en un líquido aislante. Reactancia cuyo circuito magnético y devanados no se encuentran sumergidos en un líquido aislante. Transformador sin respiración, sellado de manera tal que no pueda existir un intercambio significativo entre sus contenidos y la atmósfera externa. Notas: 1) En el caso de transformadores sumergidos en aceite, éstos podrían o no tener un cojinete de aire (o gas). 2) Los transformadores herméticos se dividen en dos categorías: a) Transformadores en los cuales el volumen total de aceite, y aire (u otro gas), o una combinación de los mismos, permanece constante a cualquier temperatura. b) Transformadores en los cuales el volumen de aceite, aire (u otro gas), o cualquier combinación de los mismos, varía con la temperatura y esta variación es absorbida por un contenedor flexible o una membrana flexible sellados Reactancia hermética Reactancia sin respiración, es decir, que está sellada de manera tal que no exista un intercambio significativo entre sus contenidos y la atmósfera externa Transformador de tipo seco con arrollamiento (devanado)s cubiertos Notas: 1) En el caso de reactancias sumergidas en aceite, éstos podrían o no tener un cojinete de aire (o gas). 2) Las reactancias herméticas se dividen en dos categorías: a) Reactancias en las cuales el volumen total de aceite, y aire (u otro gas), o una combinación de los mismos, permanece constante en cualquier temperatura. b) Reactancias en las cuales el volumen de aceite, aire (u otro gas), o cualquier combinación de los mismos, varía con la temperatura y esta variación es absorbida por un contenedor flexible o una membrana flexible sellados. Transformador de tipo seco que tiene uno o más devanados encapsulados dentro de un aislamiento sólido.

3 115 de Reactancia de tipo seco con arrollamiento (devanado)s cubiertos Transformador de tipo seco con arrollamiento (devanado)s no cubiertos Reactancia de tipo seco con arrollamiento (devanado)s no cubiertos Reactancia de tipo seco cuyo devanado se encuentra encapsulado en un aislamiento sólido. Transformador de tipo seco donde ninguno de los devanados se encuentra encapsulado dentro de un aislamiento sólido. Reactancia cuyo devanado no se encuentra encapsulado en un aislamiento sólido. 101 TERMINALES Borne de línea Borne que se conectará a un conductor de línea de una red Borne neutro a) Para transformadores o reactancias polifásicos y para los grupos polifásicas constituidos por transformadores o reactancias monofásicas: Borne(s) conectados al punto común (punto neutro) de un devanado conectado en estrella o un devanado conectado en zigzag. b) Para los transformadores o reactancias monofásicas: Borne que se conectará a un punto neutro de la red Bornes homólogos Bornes de diferentes devanados de un transformador, marcados con la misma letra o símbolo correspondientes Borne Punto de conexión, adecuado a permitir la remoción del conductor que recibe; generalmente, extremos externos de los circuitos eléctricos de un dispositivo o máquina. 102 ARROLLAMIENTOS (DEVANADOS) Arrollamiento (devanado) Conjunto de espiras que forman un circuito eléctrico asociado con una de las tensiones asignadas al transformador o a la bobina de inductancia (reactor) Arrollamiento (devanado) de fase Arrollamiento (devanado) de alta tensión Arrollamiento (devanado) de baja tensión Para un transformador polifásico o una reactancia polifásica, el arrollamiento (devanado) es la combinación del arrollamiento (devanado) de fase Conjunto de espiras que forman una fase de un devanado polifásico. El término arrollamiento (devanado) de fase no debe ser utilizado para identificar el conjunto de bobinas en una columna determinada. Arrollamiento (devanado) que tiene la tensión asignada más alta. Arrollamiento (devanado) que tiene la tensión asignada más baja.

4 116 de Arrollamiento (devanado) de tensión intermedia Arrollamiento (devanado) primario Arrollamiento (devanado) secundario Arrollamiento (devanado) auxiliar Arrollamiento (devanado) de estabilización Arrollamiento (devanado) común Arrollamiento (devanado) serie Arrollamiento (devanado) de excitación Arrollamiento (devanado)s concentrados Arrollamiento (devanado)s alternados Arrollamiento (devanado) de un transformador de arrollamientos múltiples que tiene una tensión asignada intermedia entre las tensiones asignadas más alta y más baja. Arrollamiento (devanado) que, en servicio, recibe la potencia activa de la red de alimentación. Arrollamiento (devanado) que, en servicio, provee la potencia activa al circuito de carga. Arrollamiento (devanado) previsto únicamente para una pequeña carga comparada con la potencia asignada del transformador. Arrollamiento (devanado) suplementario conectado en delta, utilizado en transformadores conectados en estrellaestrella o estrella-zigzag para disminuir la impedancia de secuencia cero del arrollamiento conectado en estrella. Parte común de los arrollamiento (devanado)s de un autotransformador. Parte del arrollamiento (devanado) de un autotransformador o del arrollamiento de un transformador de elevación de potencial que se conectará en serie con un circuito. Arrollamiento (devanado) de un transformador de elevación de potencial que se encargará de proveer la potencia al arrollamiento serie. Disposición el la cual los arrollamiento (devanado)s o partes de arrollamiento tiene forma de cilindros concéntricos. Disposición en la cual los arrollamiento (devanado)s o partes de éstos se disponen de manera axial sobre el mismo núcleo. Generalmente los devanados se subdividen. 103 CARACTERISTICAS NOMINALES (ASIGNADAS) Y TOMAS - Características Nominales (Asignadas) Tensión asignada de un arrollamiento (devanado) Relación de transformación asignada (de un transformador) Tensión asignada que se aplicará, o desarrollará en funcionamiento en vacío entre los bornes de línea de un arrollamiento de un transformador o bobina de inductancia (reactor) polifásicos, o entre los bornes de un arrollamiento (devanado) de un transformador o bobina de inductancia (reactor) monofásicos. Relación entre la tensión asignada de un arrollamiento (devanado) y la tensión asignada de otro arrollamiento caracterizado por una tensión asignada igual o inferior Frecuencia asignada Frecuencia en la cual el transformador o la bobina de inductancia (reactor) debe funcionar.

5 117 de Potencia asignada Valor convencional de potencia aparente que sirve de base para el diseño de un transformador, una bobina de inductancia (reactor) shunt o una bobina de extinción de arco, con las garantías del fabricante y los ensayos que determinan el valor de la corriente asignada que debe conducirse con una tensión asignada, en condiciones específicas Corriente asignada (de un arrollamiento (devanado) de un transformador o de una reactancia shunt) Corriente permanente asignada Corriente de corta duración asignada Ambos arrollamiento (devanado)s de un transformador de dos arrollamientos tiene la misma potencia asignada, la cual, por definición, es la potencia asignada de un transformador. En el caso de transformadores de arrollamientos múltiples, la potencia asignada de cada uno de los arrollamientos puede ser diferente. Corriente que fluye a través de un borne de línea de un arrollamiento (devanado), que se obtiene al dividir la potencia asignada del arrollamiento entre la tensión asignada del arrollamiento y por un factor de fase apropiado. 1. De una reactancia serie: Corriente permanente para la cual ha sido diseñada la bobina de inductancia (reactor). 2. De una reactancia trifásica de puesta a tierra o de un transformador trifásico de puesta a tierra: Corriente permanente en el neutro para la cual ha sido diseñado el equipo cuando es alimentada en su tensión y frecuencia asignadas. a) De una reactancia serie o reactancia monofásica de puesta a tierra: Corriente que reactancia debe ser capaz de soportar en caso de falla durante un tiempo específico Corriente asignada de una bobina de extinción de arco b) De una reactancia trifásica de puesta a tierra o de un transformador de puesta a tierra: Corriente en el neutro que el aparato debe ser capaz de soportar durante un tiempo específico. Corriente que el aparato debe poder soportar durante un tiempo determinado, cuando es alimentado bajo tensión asignada a la frecuencia asignada y que se conecta a la reactancia que está dispuesta para corriente máxima. - Tomas Toma Conexión hecha en un punto intermedio de un arrollamiento (devanado) Toma principal Toma a la cual se refieren las cantidades asignadas.

6 118 de Factor de toma Relación U d /U n (factor de toma) o 100 U d /U n (factor de toma expresado como porcentaje) Donde U n es la tensión asignada del arrollamiento U d es la tensión que se desarrollará en los bornes del arrollamiento (devanado), conectado sobre la toma considerada, funcionando en vacío, al aplicar la tensión asignada a un arrollamiento sin toma. El factor de toma expresa el valor relativo del número efectivo de espiras del arrollamiento (devanado) de toma en la toma correspondiente, donde la base 1 es el número efectivo de espiras de este arrollamiento (devanado) en su toma principal Toma aditiva Toma cuyo factor de toma es mayor que Toma sustractiva Toma cuyo factor de toma es menor que Toma de tierra Conjunto de elementos que posibilitan la difusión de la electricidad en la masa terrestre Escalón de regulación Diferencia entre los factores de toma, expresados como porcentaje, de dos tomas adyacentes Extensión de tomas Extensión de la variación del factor de toma expresado como porcentaje, en comparación con el valor Relación de transformación de toma (de un par de arrollamientos) (de un par de devanados) Si este factor varía de a hasta 100 b, se dice que la extensión de tomas es: +a%, -b% o ± a% si a = b. Relación que es igual a la relación de tensión asignada: - multiplicada por el factor de toma del arrollamiento (devanado) de toma si éste es el arrollamiento de alta tensión. - Dividida entre el factor de toma del arrollamiento de toma si éste es el arrollamiento de baja tensión Régimen de toma Valores numéricos asignados a las cantidades (tensiones, corrientes, etc.) que se utilizan para una conexión de toma dada, y que sirven de base para las garantías del fabricante y, en ciertos casos, para los ensayos Magnitudes de toma Cantidades cuyos valores numéricos definen el régimen de toma. Las magnitudes de toma incluyen para cada arrollamiento (devanado) y para cada toma: a) tensión de toma b) potencia de toma c) corriente de toma Tensión de toma de un arrollamiento (devanado) Las magnitudes de toma se relacionan con la conexión de toma dada del transformador y se aplican entonces a cada arrollamiento (devanado), incluyendo el arrollamiento sin toma. Tensión asignada que se aplicará, o desarrollará en funcionamiento al vacío, entre los bornes de línea de un arrollamiento (devanado) de un transformador polifásico o entre los bornes de un arrollamiento de un transformador monofásico, para la toma correspondiente del transformador.

7 119 de Potencia de toma de un arrollamiento (devanado) Corriente de toma de una arrollamiento (devanado) Toma de plena potencia Toma de potencia reducida Valor convencional de potencia aparente, que sirve de base para las garantías del fabricante con respecto a la conexión de la toma correspondiente del transformador y, en ciertos casos, para los ensayos. Corriente que fluye hacia un borne de línea de un arrollamiento (devanado) que se obtiene al dividir la potencia de toma del arrollamiento entre la tensión de toma del arrollamiento y entre un factor de fase apropiado. Toma cuya potencia de toma es igual a la potencia asignada. Toma cuya potencia de toma es inferior a la potencia asignada. 104 PERDIDAS Y CORRIENTES EN VACIO Pérdidas en vacío La potencia activa absorbida cuando se aplica una tensión dada a la frecuencia asignada a los bornes de uno de los arrollamiento (devanado)s, mientras que el(los) otro(s) arrollamiento (s) está(n) en circuito abierto. Normalmente, la tensión aplicada es la tensión asignada y el arrollamiento (devanado) de excitación, si presenta tomas, se conecta a su toma principal Corriente en vacío Corriente que fluye hacia un borne de línea de un arrollamiento (devanado) cuando se aplica una tensión dada en la frecuencia asignada a este arrollamiento, mientras que el(los) otro(s) está(n) en circuito abierto. Notas: 1- Generalmente la tensión aplicada es la tensión asignada y el arrollamiento (devanado) de excitación, si presenta tomas, se conecta a su toma principal. 2- La corriente en vacío de un arrollamiento (devanado) frecuentemente se expresa como un porcentaje de la corriente asignada del mismo arrollamiento).

8 120 de Pérdidas debidas a la carga a) De transformadores de dos arrollamiento (devanado)s (para la toma principal): Potencia activa absorbida a una frecuencia asignada cuando la corriente asignada fluye hacia el(los) borne(s) de línea de uno de los arrollamientos del par, los bornes del otro arrollamiento están en cortocircuito, y cualquier arrollamiento con tomas se conectará a su toma principal. b) De transformadores de arrollamiento (devanado)s múltiples, relativos a cierto par de arrollamientos (para la toma principal): Potencia activa absorbida a una frecuencia asignada cuando la corriente fluye hacia el(los) borne(s) de uno de los arrollamientos del par, que corresponde al valor menor de los valores de potencia asignada de ambos arrollamientos del par, los bornes del otro arrollamiento del mismo par están en cortocircuito, y cualquier arrollamiento con tomas se conecta a su toma principal y el(los) arrollamientos restantes está(n) en circuito abierto Pérdidas suplementarias (debidas a la carga) Notas. 1- La pérdida debida a la carga también puede considerarse para las tomas que no sea la principal. La corriente de referencia de los transformadores de dos arrollamiento (devanado)s es, para cualquier toma, igual a la corriente de toma. Para transformadores con arrollamientos múltiples, la corriente de referencia o la potencia de referencia se relacionan con una combinación específica de cargas. 2- La pérdida debida a la carga normalmente se relaciona con la temperatura de referencia apropiada. Valor de la pérdida obtenida al restar la pérdida I 2 R (corregida a la temperatura de referencia apropiada) de una pérdida debida a la carga. R es igual a la resistencia en corriente contínua Pérdidas totales Suma de la pérdida en vacío y la pérdida debida a la carga. En el caso de transformadores de arrollamientos (devanados) múltiples, las pérdidas totales hacen referencia a una combinación específica de cargas. 105 TENSION E IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO Y CAIDA DE TENSION

9 121 de Tensión de cortocircuito a la corriente asignada (para la toma principal) a) De transformadores de dos arrollamientos (devanados): Tensión a la frecuencia asignada que debe aplicarse a los bornes de un arrollamiento de un transformador polifásico, o a los terminales de un arrollamiento de un transformador monofásico, para hacer circular la corriente asignada a través de los bornes cuando los bornes del otro arrollamiento están en cortocircuito. El valor normalmente se relaciona con la temperatura de referencia apropiada. b) De transformadores de arrollamientos (devanados) múltiples, relacionados con cierto par de arrollamientos: Tensión a la frecuencia asignada que, de aplicarse a los bornes de línea de uno de los arrollamientos de un transformador monofásico, hace que fluya corriente a través de esos terminales que corresponde al valor más pequeño de potencia asignada de ambos arrollamientos, los bornes del arrollamiento del otro par están en cortocircuito y el(los) arrollamiento(s) restantes está en circuito abierto Impedancia de cortocircuito de un par de arrollamientos Notas: 1- Los valores diversos que corresponden a los pares diferentes normalmente se relacionan con la temperatura de referencia apropiada. 2- La tensión de cortocircuito a la corriente asignada, generalmente se expresa como un porcentaje de la tensión asignada del arrollamiento (devanado) al cual se le aplica la tensión. Impedancia equivalente en conexión estrella que se relaciona con uno de los arrollamientos (devanados) para una toma dada y expresado en ohms por fase, a una frecuencia asignada, medida entre los bornes de un arrollamiento cuando el otro arrollamiento está en cortocircuito. Este valor normalmente se relaciona con la temperatura de referencia apropiada.

10 122 de Caída o aumento de tensión para una condición de carga específica Diferencia aritmética entre la tensión en vacío de un arrollamiento (devanado) y la tensión desarrollada en los bornes del mismo arrollamiento a una carga y factor de potencia específicos, donde la tensión aplicada al (uno de los) otro (s) arrollamiento(s) es igual a: - su valor asignado si el transformador se conecta a la toma principal (la tensión en vacío del primer arrollamiento es entonces igual a su valor asignado); - la tensión de toma si el transformador se encuentra conectado a otra toma; Esta diferencia generalmente se expresa como un porcentaje de la tensión en vacío del primer arrollamiento Impedancia homopolar (de un arrollamiento polifásico) Para transformadores de arrollamientos múltiples, la caída o aumento de la tensión no depende únicamente de la carga y del factor de potencia del arrollamiento, sino también de la carga y del factor de potencia de los otros arrollamientos (devanados). Impedancia, expresada en ohm por fase a una frecuencia asignada, entre los bornes de línea de un arrollamiento polifásico conectado en estrella o en zigzag conectado junto y su borne neutro. 106 CALENTAMIENTO Calentamiento Diferencia entre la temperatura de la parte considerada y la temperatura del aire de refrigeración o del agua en la toma del equipo de refrigeración, para transformadores o reactancias de refrigeración de aire o refrigeración de agua, respectivamente. 107 AISLAMIENTO Y CONEXIONES Tensión más elevada para el material U m (relativa a un arrollamiento de transformador o de reactancia) Nivel de aislamiento asignado Tensión fase a fase eficaz (r.m.s.) más alta para la cual un arrollamiento de transformador o de bobina de inductancia (reactor) ha sido diseñado en lo que respecta a su aislamiento. U m es el valor máximo de la tensión más alta de un sistema al que el arrollamiento (devanado) podría estar conectado, en lo que concierne a su aislamiento. Tensiones de ensayo, bajo condiciones específicas, que el aislamiento debe soportar. Estas tensiones de ensayo pueden ser, por ejemplo: a) Impulso tipo rayo asignado y tensión soportada a frecuencia industrial de corta duración. b) Impulso tipo rayo asignado y tensión soportada de impulso tipo maniobra.

11 123 de Aislamiento uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una reactancia) Aislamiento no uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una Aislamiento del arrollamiento de un transformador o de una reactancia cuando todos sus extremos conectados a los bornes tienen la misma resistencia a la tensión de frecuencia industrial en relación a la tierra. Aislamiento de un arrollamiento (devanado) de un transformador o de una reactancia cuando uno de sus extremos está destinado a ser conectado directa o indirectamente a tierra, y que está diseñado con un nivel de aislamiento más bajo en este extremo del arrollamiento. reactancia) Conexión en estrella Conexión de un arrollamiento (devanado) en la cual un extremo de cada arrollamiento de fase de un transformador o bobina de inductancia (reactor) de fase, o de cada arrollamiento para la misma tensión asignada de transformadores o bobinas de inductancia monofásicos que forman un grupo polifásico, se conectan a un punto común, es decir el punto neutro, y el otro extremo a su borne de línea apropiado Conexión en triángulo Conexión de un arrollamiento (devanado) en la cual los arrollamientos de fase de un transformador trifásico, o los arrollamientos para la misma tensión asignada de transformadores o de reactancias monofásicas que forman un grupo trifásico, se conectan en serie para formar un circuito cerrado Conexión en triángulo abierto Conexión de un arrollamiento (devanado) en la cual los arrollamientos de fase de un transformador trifásico, o los arrollamientos para la misma tensión asignada de transformadores o de reactancias monofásicas que forman un grupo trifásico, se conecta en serie sin cerrar una esquina del delta Conexión en zigzag Conexión de un arrollamiento (devanado) en el cual un extremo de cada arrollamiento de un transformador o reactancia polifásicos se conectan a un punto común, es decir el punto neutro, y cada arrollamiento de fase está formado por dos partes en las cuales se inducen las tensiones desfasadas Arrollamientos de fase independiente Estas dos partes normalmente presentan el mismo número de espiras. Arrollamientos (devanados) de fase de un transformador o reactancia que no están interconectados dentro del transformador o reactancia Montaje Scott Método utilizado para conectar los arrollamientos (devanados) de dos transformadores monofásicos para la transformación de tensiones trifásicas en tensiones bifásicas o viceversa Montaje Leblanc Método utilizado para conectar los arrollamientos (devanados) de un transformador trifásico para transformar las tensiones trifásicas en tensiones bifásicas o viceversa Desfase (para un transformador) Diferencia angular entre los fasores que representan las tensiones entre el punto neutro (real o imaginario) y los bornes correspondientes de dos arrollamientos (devanados) cuando se aplica una tensión de secuencia positiva a los bornes de alta tensión, siguiendo un orden alfabético si tienen letras, o una secuencia numérica si tienen números. Los fasores supuestamente giran en sentido antihorario.

12 124 de Símbolo de acoplamiento Símbolo convencional que indica las conexiones de los arrollamientos (devanados) de alta tensión, tensión intermedia (si hubiera alguna) y baja tensión y su(s) desfase(s) relativo(s) expresado como una combinación de letras y el índice(s) horario(s). 108 CAMBIADOR DE TOMAS EN CARGA Cambiador de tomas en carga Dispositivo para cambiar las conexiones de las tomas, apropiado para la maniobra mientras el transformador está bajo tensión o en carga Selector de tomas Dispositivo diseñado para conducir, pero no establecer ni cortar la corriente, utilizado junto con un conmutador para establecer el avance de las conexiones en las tomas Conmutador Aparato de conexión utilizado junto con un selector de tomas para llevar, establecer y cortar corrientes en circuitos que ya han sido seleccionados Selector en carga Aparato de conexión utilizado junto con un selector de tomas para conducir, establecer y cortar corrientes, combinando las funciones de un selector de tomas y de un conmutador Preselector Dispositivo utilizado para conducir, pero no establecer ni cortar, corriente, utilizado junto con un selector de tomas o un selector en carga para hacer que sus contactos y sus tomas conectadas puedan utilizarse más de una vez cuando se desplazan de un extremo al otro Impedancia de conmutación Resistencia o reactancia formada por una o más unidades que conectan la toma en uso y la siguiente toma, con la finalidad de transferir la carga de una toma a la otra sin interrupción o cambio significativo en la corriente de carga y que, a la vez, limite la corriente circulante durante el tiempo en que se utilizan las dos tomas Mecanismo de accionamiento Dispositivo que asegura el movimiento del cambiador de tomas Juego de contactos Par de contactos individuales fijos o móviles o combinación de pares que funcionan prácticamente al mismo tiempo Contactos principales Juego de contactos que conducen la corriente y que no tiene impedancia de transición en su circuito entre el arrollamiento (devanado) y los contactos y que no conmuta ninguna corriente Contactos principales de corte Contactos de conmutación Juego de contactos que no tiene impedancia de transición en el circuito entre el arrollamiento (devanado) del transformador y los contactos y que corta la corriente. Juego de contactos donde la impedancia de transición está en serie con un arrollamiento (devanado) de un transformador y los contactos Corriente de circulación Parte de la corriente que circula a través de la impedancia de transición en el momento en que dos tomas se unen durante un cambio de tomas y que se debe a la diferencia de tensión entre las tomas.

13 125 de Corriente conmutada Corriente que se prevé se cortará durante una conmutación por cada juego de contactos principales de corte o de contactos incorporados en el conmutador o selector en carga Tensión de restablecimiento Operación de cambio de tomas Ciclo de funcionamiento Corriente de paso asignada Corriente de paso asignada máxima Tensión de escalón asignada Tensión de escalón asignada máxima Número de posiciones de regulación disponibles Número de posiciones de regulación del servicio Tensión de frecuencia industrial que aparece en los bornes de cada grupo de conmutadores principales o de contactos de transición del conmutador o selector en carga una vez que estos contactos han cortado la corriente conmutada. Secuencia completa de maniobras desde el inicio al término de la transición de la corriente de paso de una toma del arrollamiento (devanado) a la toma adyacente. Movimiento del cambiador de tomas de un extremo de su rango al otro extremo y su retorno a la posición original. Corriente que fluye a través del cambiador de tomas hacia el circuito externo, que el aparato es capaz de transferir de una toma a otra en la tensión de escalón asignada correspondiente y que puede soportar en servicio continuo. Corriente de paso asignada que corresponde a la vez al aumento de la temperatura de los contactos y al ensayo de endurancia. Para cada valor de corriente de paso asignada, la tensión permisible más alta entre los bornes que serán conectados a tomas sucesivas de un transformador. Valor más alto de la tensión de escalón asignada para la cual ha sido diseñado el cambiador de tomas. Número más alto de posiciones de regulación para medio ciclo de funcionamiento en que un cambiador de tomas puede ser utilizado de acuerdo a su diseño. Número de posiciones de regulación para medio ciclo de funcionamiento en que un cambiador de fases puede ser utilizado en un transformador. Cuando se utiliza el término número de posiciones de regulación en relación a un transformador, éste término siempre hace referencia al número de posiciones de regulación del cambiador de tomas. 109 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO POR MOTOR DE UN CAMBIADOR DE TOMAS EN CARGA Mecanismo de accionamiento por motor Dispositivo de marcha paso a paso Indicador de posición de toma Indicador de cambio de toma en curso Mecanismo de accionamiento que incorpora un motor eléctrico y un circuito de control. Dispositivos eléctricos y mecánicos que detienen el mecanismo de accionamiento por motor después de completar un cambio de toma independientemente de la acción del dispositivo de mando. Dispositivo eléctrico, mecánico o electromecánico utilizado para indicar la posición de la toma del cambiador de tomas. Dispositivo que indica que el mecanismo de accionamiento por motor se encuentra funcionando.

14 126 de Indicador final de carrera Dispositivo electromecánico que impide maniobrar el cambiador de tomas más allá de una posición extrema pero que permite maniobrarlo hacia la dirección opuesta Final de carrera mecánico Dispositivo que impide físicamente la maniobra del cambiador de tomas más allá de cualquier posición extrema pero que permite la maniobra hacia la dirección opuesta Dispositivo de mando Dispositivo de control eléctrico encargado de mover, en el de marcha en paralelo caso del funcionamiento en paralelo de varios transformadores con tomas, todos los cambiadores de tomas a la posición requerida y de evitar divergencia de los mecanismos de accionamiento por motor correspondientes Dispositivo de parada en emergencia Dispositivo eléctrico, mecánico o electrónico encargado de detener el mecanismo de accionamiento por motor en cualquier momento de manera tal que debe realizarse una acción especial antes que pueda empezar el cambio de toma Dispositivo de bloqueo por sobreintensidad Dispositivo eléctrico que evita o interrumpe la maniobra del mecanismo de accionamiento por motor durante el tiempo en que una corriente, que sobrepasa un valor predeterminado, circula en el arrollamiento (devanado) del transformador Contador de maniobras Dispositivo que indica el número de cambios de toma Maniobra manual del mecanismo de accionamiento por motor realizado. Maniobra manual del cambiador de tomas por un dispositivo mecánico, bloqueando al mismo tiempo, la misma maniobra por el motor eléctrico.

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