trabajo de electricas (transformadores trifasicos)

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TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PROFESORA: NO SE COMO SE LLAMA INTEGRANTES: Farfán Castillo Luz Fiorela Renquifo Quenema Percy

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TRANSFORMADORES TRIFASICOS

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Trasformadores electricos

TRANSFORMADORESTRIFSICOS PROFESORA:

NO SE COMO SE LLAMA

INTEGRANTES:

Farfn Castillo Luz Fiorela Renquifo Quenema Percy

Como su nombre lo dice sirve para trasformar la energa que viaja por lneas de alta, media y baja tensin, por la subestaciones distribuyendo por las ciudades, existen diversos tipos de trasformadores, varan segn su potencia, capacidad, el uso o aplicacin, entre de ellas tenemos el transformador TRIFASICO INTRODUCCIONTransformador trifsico Un sistema trifsico se puede trasformar empleando 3 trasformadores monofsicos, los circuitos magnticos son completamente independientes, sin que se produzca reaccin o interferencia alguna entre los flujos respectivos Otra posibilidad es la de utilizar un solo transformador trifsico compuesto de un nico ncleo magntico en el que se han dispuesto tres columnas sobre las que sitan los arrollamiento primario y secundario de cada una de las fases, constituyendo esto un trasformador trifsico

Se pueden considerar dos configuraciones : Tomar 3 trasformadores monofsicas y conectarlos a un banco trifsico, 3 trasformadores por separado, unidos mediante algn tipo de conexin Utilizar un solo transformador trifsico, y tiene como ventaja que cualquier unidad del banco puede ser remplazada individualmente

PARTES CONSTRUCTIVAS Estas son las partes constructivas que forman parte del transformador

Porque se usan los circuitos trifsicos?La potencia en KVA(kilo voltios amperios) de un motor trifsico es aprox. 150% mayor que la de un motor monofsico.En un sistema trifsico balanceado, los conductores necesitan ser el 75% del tamao que necesitara para un sistema monofsico con la misma potencia en va, por lo que ayuda a disminuir los costos.La potencia proporcionada por un sistema monofsico cae tres veces por ciclo. La potencia proporcionada por un sistema trifsico nunca cae a cero, as que la potencia enviada a la carga es siempre la misma.Tipos de Conexiones

Los primarios y secundarios de cualquier transformador trifsico se pueden conectar independientemente en ye (Y) o en delta (D), de lo que se obtiene 4 tipos de conexiones:1. Delta-Delta (D-D)2. Delta-Ye (D-Y)3. Ye-Delta (Y-D)4. Ye-Ye (Y-Y)Tambin se denomina , donde la relacin de voltajes entre primarios y secundarios viene dada por:

VLP: voltaje de lnea primariaVLS: volteje de lnea secundariaVFP: voltaje de fase secundaria VFS: voltaje de fase secundaria

Conexin Delta Delta (D-D)

No tiene desplazamiento de fase y tiene la ventaja de 0 con cargas desequilibradas o armnicas, pues la corriente de la carga se distribuye uniformemente en cada uno de los devanados. Se puede quitar 1 transformador para mantenimiento o reparaciones y queda funcionando con 2 transformadores. Como banco trifsico.Este tipo de configuraciones se llama triangulo abierto, delta abierto o configuracin en V.Se utilizan cuando se desean mnimas transferencias en el sistema. Esta conexin se emplea para elevar la tensin como para reducirla.

Conexin Delta Delta (D-D)

Tambin conexin triangulo estrella. Donde el voltaje de lnea de secundario es igual al voltaje de lnea del primario, multiplicado por el factor raz de 3 y el inverso de la relacin de transformacin.El voltaje secundario se desplaza 30 en retraso con respecto al voltaje primario del transformador, y no presenta problemas con las componentes en sus voltajes de terceros armnicos. Se usa para elevar el voltaje de un valor alto.

Conexin Delta Ye ( D-Y )

De las mas empleadas, se utiliza en los sistemas de potencia para elevar voltajes de generacin o de transmisores, en los sistemas de distribucin ( a 4 hilos ) para alimentacin de fuerzas y alumbrado.Conexin Delta Ye ( D-Y )

Se usa para bajar de un voltaje alto a un medio o bajo. Una razn de ello es que se tiene un neutro para aterrizar el lado de alto voltaje lo cual es conveniente y tiene grandes ventajas.

La relacin de tensin es entre primario y secundario viene dada por:Conexin Ye - Delta ( Y-D )

No presenta problemas con los componentes en sus voltajes de terceros armnicos, pues consume una corriente circulante en el lado de la delta. Es estable respecto a cargas desequilibradas, ya que la delta redistribuye cualquier desequilibrio que haya.Tiene como desventaja que el voltaje secundario se desplaza en retraso 30 con respecto al primario, lo que da problemas en los secundarios si se desea conectar en paralelo con otros transformadores, siendo uno de los requisitos para conectar en paralelo, que los ngulos de fase de los secundarios del transformador sean iguales.

La conexin ye o estrella estrella, al igual que la triangulo triangulo, el voltaje de lnea secundario es igual al voltaje de lnea primario, multiplicado por el inverso de la relacin de transformacin.La relacin primaria a secundaria viene dada por:Conexin Ye - Ye ( Y-Y )

Un poco usadas debido a las dificultades que presenta:Si las cargas en el circuito del transformador no estn equilibradas (es lo que comnmente ocurre); entonces los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse severamente.Los voltajes de terceros armnicos son grandes.

RELACIN ENTRE CORRIENTES: Es inversa a la relacin de transformacin. A mayor corriente menos vueltas o espiras. Mientras que en la relacin de transformacin a mayor tensin (voltaje) ms espiras o vueltas.

RENDIMIENTO: Nos dice cuanta potencia se aplica al transformador y cunta entrega est a la carga. La diferencia se pierde en los devanados en forma de calor por efecto JOULE, debido a que estos no tienen una resistencia nula, y tambin en el ncleo. El transformador ideal rendir un 100%, pero en la practica esto no existe.

RELACION DE VUELTAS: Por ejemplo, 500 vueltas en el primario y 50 vueltas en el secundario dan una relacin de vueltas de:

! GRACIAS POR SU ATENCION !