TRANSFORMADOR NÚCLEOS

Documentos relacionados
En un transformador, el núcleo tiene dos misiones fundamentales:

Escuela Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín

1.1 Qué es y para qué sirve un transformador?

Principio del Transformador

FISICA III AÑO: Cátedra de Física Experimental II --- Asignatura: Física III --- Año 2010

TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

CURSO TALLER ACTIVIDAD 15 TRANSFORMADOR

MAGNETISMO INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA FÍSICA II GUÍA Nº4

BLOQUE II CONCEPTOS Y FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS

Transformador trifásico

Máquinas Eléctricas. Sistema Eléctrico. Maquina Eléctrica. Sistema Mecánico. Flujo de energía como MOTOR. Flujo de energía como GENERADOR

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Aspectos constructivos: circuito magnético I

P9: ENSAYO DE VACÍO Y CORTOCIRCUITO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

Los transformadores. Inducción en una bobina

Las resistencias disipan la energía, los capacitores e inductores la almacenan. Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en

1.1. Sección del núcleo

4.2 Transformadores de potencia

PROGRAMA IEM-212 Unidad II: Circuitos acoplados Magnéticamente.

UNIDAD. Transformadores

Ejercicios Propuestos Inducción Electromagnética.

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRANSFORMADORES. Para cualquier inquietud o consulta escribir a: quintere@hotmail.com quintere@gmail.com quintere2006@yahoo.

RELACIONES BÁSICAS LEY DE FARADAY CARACTERÍSTICAS DEL NUCLEO CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES LEY DE AMPERE

Problemas resueltos. Consideramos despreciable la caída de tensión en las escobillas, por lo que podremos escribir:

Corriente Alterna: actividades complementarias

ELEL10. Fuerza contraelectromotriz (fcem)

Apéndice B Construcción de Bobinas

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Acoplamiento magnético en circuitos electrónicos. TEMA 6: Análisis de circuitos acoplados magnéticamente

CALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES

Transformador. Transformador

MÁQUINAS ELÉCTRICAS: MOTORES

TEMA 7 TRANSFORMADORES

Capítulo 3. Magnetismo

Transformadores de Pulso

MODULO Nº12 TRANSISTORES MOSFET

TRANSFORMADORES. (parte 2) Mg. Amancio R. Rojas Flores

Práctica #2. By K.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

3. 1 Generalidades y clasificación de los generadores. Según sea la energía absorbida, los generadores pueden ser:

Ensayos Básicos con las Máquinas Eléctricas Didácticas EXPERIMENTOS CON LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Recordar siempre: La potencia del transformador depende de la carga conectada a la misma.

Capítulo III. Circuito magnético con entrehierro

VATÍMETRO PARA MEDIDA DE LAS CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DE LOS NÚCLEOS DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES BOBINADOS.

Capítulo IV. Modelo de transmisión inalámbrica de energía

TRANSFORMADOR REAL. Norberto A. Lemozy

UD. 4 MAQUINAS ELECTRICAS ELECTROTECNIA APLICADA A LA INGENIERIA MECÁNICA

Ensayo de transformadores

Unidad Didáctica. Transformadores Trifásicos

UNICA Facultad de Ingeniería Mecánica

ME II 03 TEORIA DE BOBINADOS TRIFASICOS

Resistencias. Resistencias. Resistencias variables. Tolerancia. Potencia de disipación

Máster Universitario en Profesorado

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

1. Fenómenos de inducción electromagnética.

Práctica 1 y 2: Medidas de tensión e intensidad. Adaptadores de medida. 1. Conceptos generales. 2. Resistencias en derivación (Shunts)

Máquinas eléctricas: El Transformador

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética.

Figura 1. Tipos de capacitores 1

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

MAQUINAS ELÉCTRICAS EL TRANSFORMADOR

Apunte LTspice: Acoplamiento magnético y transformadores

Guía de Aprendizaje MANTENIMIENTO A MOTORES ELECTRICOS COMPETENCIA GENERAL

Escuela Superior de Economía y Negocios. Electromagnetismo. Ciclo

Nota Técnica Abril 2014

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL ALUMNADO

MÁQUINAS ELECTRICAS DE C.C y C.A.. ELECTROMECANICA UNIDAD 4 Generadores de Corriente Continua. Partes de una maquina eléctrica de corriente continua.

TRANSFORMADORES. 7.1 Introducción. 7.2 Transformador monofásico

Peguntas de Equipos de subestaciones. 1. El propósito de la configuraciones de barra en las subestaciones es:

Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9

9.1 DIELÉCTRICOS QUÉ SON LOS DIELÉCTRICOS? RIGIDEZ DIELÉCTRICA

El coeficiente de acoplamiento k especifica el grado de acercamiento de la inductancia mutua al límite l

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

Item Cantidad Descripción. 1 2 Bobina de 2.2mH (o similar) 2 1 Núcleo ferromagnético. 3 1 Resistencia 15Ω / 10W. 4 2 Resistencias de 47Ω / 11W

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

N I Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv. Marzo de 2004 EDICION: 3ª

MARCOS OMAR CRUZ ORTEGA 08/12/2009

MOTOR DE INDUCCION MONOFASICO

OPTIMIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA y CALIDAD DE LA ENERGÍA

UTN FRM MEDIDAS ELECTRÓNICAS I Página 1 de 6

OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN SISTEMAS DE DOBLE PARED DE YESO LAMINADO Y LANA DE ROCA.

Ejemplo 2. Velocidad de arrastre en un alambre de cobre

Transferencia de calor Intercambiadores de calor

Preguntas y respuestas técnicas sobre motores eléctricos traccionarios.

Transformadores Trifásicos

Establecer el procedimiento para determinar la polaridad de las terminales de los devanados de un transformador, utilizando Vdc.

0. ÍNDICE GENERALIDADES...2

Definimos así a la región del espacio donde se manifiestan acciones magnéticas.

TEMA 5. El transformador. Generalidades

ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

F.A. (Rectificación).

DL PH02 Intercambiador de calor

PRÁCTICA 5: Electromagnetismo II. Motores eléctricos

Cables unipolares aislados con cubierta de polilefina para redes de BT

TEORIA UTIL PARA ELECTRICISTAS ALTERNADORES Y MOTORES CA

Unidad didáctica: Electromagnetismo

PROYECTO FISCA ELECTRICA GENERADOR DE ELECTRICIDAD ECOLÓGICO LORENA CARRANZA ILLO WILLIAM ANDRES RUIZ

Temas de electricidad II

Transcripción:

TRANSFORMADOR El transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje, en energía eléctrica de otro nivel de voltaje, por medio de la acción de un campo magnético.

TRANSFORMADOR El transformador Esta constituido por dos o más bobinas de alambre, aisladas entre si eléctricamente por lo general y arrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferro-magnético. 1. El arrollamiento que recibe la energía eléctrica se denomina arrollamiento de entrada. 2. El arrollamiento del que se toma la energía eléctrica a la tensión transformada se denomina arrollamiento de salida. 3. El arrollamiento de entrada y el de salida envuelven la misma columna del núcleo de hierro. El núcleo se construye de hierro por que tiene una gran permeabilidad, o sea, conduce muy bien el flujo magnético.

TRANSFORMADOR NÚCLEOS Tipo núcleo: este tipo de núcleo se representa en la fig.1, indicando el corte A-1 la sección transversal que se designa con S (cm 2 ). Este núcleo no es macizo, sino que esta formado por un paquete de chapas superpuestas, y aisladas eléctricamente entre sí. Para colocarlas y poder ubicar el bobinado terminado alrededor del núcleo, se construyen cortadas, colocando alternadamente una sección U con una sección I. La capa siguiente superior cambia la posición I con respecto a la U. La aislación entre chapas se consigue con barnices especiales, con papel de seda, o simplemente oxidando las chapas con un chorro de vapor Laminas de acero al Silicio

TRANSFORMADOR NÚCLEOS Tipo acorazado: este tipo de núcleo es más perfecto, pues se reduce la dispersión, se representa en la figura, en vistas. Obsérvese que las líneas de fuerza de la parte central, alrededor de la cual se colocan las bobinas se bifurcan abajo y arriba hacia los 2 costados, de manera que todo el contorno exterior del núcleo puede tener la mitad de la parte central. Esto vale para las 2 ramas laterales como también para las 2 cabezas. Para armar el núcleo acorazado también se lo construye en trozos, unos en forma de E y otros en forma de I, y se colocan alternados, para evitar que las juntas coincidan. Tipo acorazado con longitud magnética media.

TRANSFORMADOR CHAPAS DEL NUCLEO Las chapas utilizadas son generalmente de acero al silicio en proporciones de 2 a 4% de este último. Los espesores de estas láminas varían entre 0,3 y 0,5 mm para frecuencias de 50 ciclos. Entre chapas debe haber aislación eléctrica lo que se consigue de diferentes formas: con una capa de barniz aplicado a una de sus caras, con una hoja de papel muy delgada encalado sobre una cara de la chapa, o para un material más económico, produciendo una oxidación superficial con vapor de agua. Según el tipo de aislación se tienen diferentes efectos sobre el costo de la chapa y sobre la reducción de la sección neta del hierro. Para chapas de 0,35 a 0,5 mm de espesor, puede estimarse que la reducción de sección neta con aislación de barniz o papel es de un 10%. En los transformadores pequeños se colocan las chapas una a una, alternando las juntas, para dar más solidez al conjunto y evitar piezas de unión entre partes del núcleo. En los grandes, las dos cabezas quedan separadas, y deben sujetarse con pernos roscados. En los transformadores de gran potencia suele ser necesario formar conductos de refrigeración en la masa del núcleo, para aumentar la superficie de disipación del calor se colocan entonces separadores aislantes, de espesor conveniente para la circulación del aceite.

TRANSFORMADOR DEVANADOS Devanados: se utilizan de 2 tipos: Cilindricos concentricos. Devanados de discos Reducir dispersion Transformador de nucleo Transformador acorazado

TRANSFORMADOR REFRIGERACION La eliminación del calor provocado por las pérdidas, es necesario para evitar una temperatura interna excesiva que podría acortar la vida del aislamiento. Para reducir la temperatura interna de los transformadores de gran potencia, autorefrigerados con aislamiento de aceite, de construcción normal de tipo columna, se emplean radiadores.

Transformador núcleo de aire

Transformador núcleo de aire

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR IDEAL En el transformador detallado en (b) tiene N P espiras de alambre sobre su lado primario y N S de espiras de alambre en su lado secundario. La relación entre el voltaje V P (t) aplicado al lado primario del transformador y el voltaje V S (t) inducido sobre su lado secundario es V P (t) / V S (t) = N P / N S = a En donde a se define como la relación de espiras del transformador a = N P / N S La relación entre la corriente ip(t) que fluye en el lado primario del transformador y la corriente is(t) que fluye hacia fuera del lado secundario del transformador es N P * i P (t) = N S * i S (t) i P (t) / i S (t) = 1 / a En términos de cantidades fasoriales, estas ecuaciones son V P / V S = a I P / I S = 1 / a

TRANSFORMADOR IDEAL Potencia en un transformador ideal (Ø P = Ø S ) P ent = V P * I P * cos Ø P CIRCUITO EQUIVALENTE P sal = V S * I S * cos Ø S P sal = (V P /a) * a * I P * cos Ø = V P * I P * cos Ø Q ent = V P *I P *sen q = V S *I S *sen q = Q sal S sal = V S *I S = (V P /a) * a * I P = V P *I P = S ent Impedancia ZL = VL / IL = V S / I S Z L = V P / I P Como V P = a * V S e I P = I S / a Z L = V P /I P = (a * V S ) / (I S /a) = a² * (V S / I S ) Z L = a² * Z L

TRANSFORMADOR REAL CIRCUITO EQUIVALENTE Magnetizacion efectiva en el transformador L m inducción magnética en el núcleo Pérdidas en el cobre R P en el circuito primario. R S en el circuito secundario. Corrientes parasitas R C representa la perdida de corriente en el núcleo Pérdidas por dispersión L P es la autoinductancia de la bobina primaria L S es la autoinductancia de la bobina secundaria

Existen dos ensayos normalizados que permiten obtener las caídas de tensión, pérdidas y parámetros del circuito equivalente del transformador Ensayo de vacío Ensayo de cortocircuito En ambos ensayos se miden tensiones, corrientes y potencias. A partir del resultado de las mediciones es posible estimar las pérdidas y reconstruir el circuito equivalente con todos sus elementos

(t) Condiciones ensayo: A I 0 (t) W I 2 (t)=0 Secundario en circuito abierto U 1 (t) U 2 (t) Tensión y frecuencia nominal Resultados ensayo: Pérdidas en el hierro Corriente de vacío W A Parámetros circuito R fe, X

(t) Condiciones ensayo: U cc (t) A I 1n (t) W I 2n (t) U 2 (t)=0 Secundario en cortocircuito Tensión primario muy reducida Corriente nominal I 1n, I 2n Al ser la tensión del ensayo muy baja habrá muy poco flujo y, por tanto, las pérdidas en el hierro serán despreciables (P fe =kb m2 ) Resultados ensayo: Pérdidas en el cobre Parámetros circuito W R cc =R 1 +R 2 X cc =X 1 +X 2