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Transformador de distribución sumergido en aceite S15-M

Los transformadores S15 funcionan según el principio de la inducción electromagnética.

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  • Descripción del producto
  • Principio básico

    Los transformadores S15 funcionan según el principio de la inducción electromagnética. Cuando se conecta una fuente de corriente alterna al devanado primario, se genera un flujo magnético alternante en el núcleo de hierro. Este flujo magnético induce una fuerza electromotriz en el devanado secundario, lo que permite la transformación de voltaje y la transmisión de energía eléctrica.

    Características estructurales

    Núcleo de hierro:

    Suele emplear materiales de aleación amorfa, que presentan alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas. Su estructura única, caracterizada por una disposición atómica desordenada, reduce de manera significativa las pérdidas por corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis del núcleo de hierro, lo que mejora la eficiencia energética del transformador.

    Devanados:

    En general, están fabricados con cables de cobre o aluminio de alta calidad. La estructura del devanado está diseñada de manera razonable y presenta un buen desempeño en cuanto a aislamiento, lo que le permite soportar altas tensiones y corrientes, garantizando así el funcionamiento seguro y confiable del transformador.

    Tanque y sistema de refrigeración:

    El tanque presenta una estructura hermética, lo que impide de manera eficaz que el aceite del transformador entre en contacto con el aire exterior, reduciendo así la oxidación del aceite y la infiltración de humedad. Existen diversos métodos de refrigeración, entre ellos la refrigeración por inmersión en aceite con enfriamiento natural, la refrigeración por inmersión en aceite con enfriamiento por aire y la refrigeración por circulación forzada de aceite.

    Parámetros de rendimiento

    Capacidad nominal:

    Cubre un amplio rango, que va desde decenas de kVA hasta miles de kVA. Entre los modelos más comunes se encuentran 30 kVA, 50 kVA, 63 kVA, 80 kVA, 100 kVA, entre otros, lo que permite satisfacer las necesidades de consumo de energía de diferentes usuarios.

    Voltaje nominal:

    El voltaje del lado de alta tensión suele ser de 6 kV, 10 kV, 35 kV, etc., y el voltaje del lado de baja tensión es generalmente de 0,4 kV, 0,69 kV, etc. Pérdida en vacío: Debido al uso del núcleo de aleación amorfa de hierro, su pérdida en vacío se reduce significativamente en comparación con la de los transformadores tradicionales con núcleos de chapa de acero al silicio, y el efecto de ahorro de energía es notable, pudiendo reducirse normalmente en aproximadamente un 70% a un 80%.

    Pérdida de carga:

    Mediante la optimización del diseño del devanado y la selección de conductores de alta calidad, también se ha logrado controlar eficazmente las pérdidas bajo carga, lo que mejora la eficiencia de operación del transformador.

    Impedancia de cortocircuito:

    La impedancia de cortocircuito está diseñada de manera razonable, generalmente entre el 4% y el 6%, lo que puede limitar eficazmente la corriente de cortocircuito y mejorar la capacidad de soporte ante cortocircuitos del transformador.

    Parámetros técnicos

    Capacidad nominal Alta tensión Toca el rango Bajo voltaje Grupo Vector Pérdida sin carga Pérdida de carga Corriente sin carga Tensión de impedancia
    (kVA) (kV)   (kV)   (W) (W) (%) (%)
    30 6
    6.3
    10
    10.5
    11
    ±2*2.5 04 Dyn11 0.033 0.63 1.7 4
    50 0.043 0.91 1.3
    63 0.05 1.09 1.2
    80 0.06 1.31 1.1
    100 0.075 1.58 1
    125 0.085 1.89 0.9
    160 0.1 2.31 0.7
    200 0.12 2.73 0.7
    250 0.14 3.20 0.7
    315 0.17 3.83 0.5
    400 0.2 4.52 0.5
    500 0.24 5.41 0.5
    630 0.32 6.2 0.3 4.5
    800 0.38 7.5 0.3
    1000 0.45 10.3 0.3
    1250 0.53 12 0.2
    1600 0.63 14.5 0.2
    2000 0.75 18.30 0.2 5
    2500 0.9 21.2 0.2

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