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TIPOS DE CONEXIONES DE LOS
TRANSFORMADORES
Trifásico y Monofásico
 En     este  presentación    se      mostrara el
  funcionamiento y de las conexiones de
  transformadores monofásicos y trifásicos.
 Como se desempeñan y realizan su trabajo
  conjuntamente con sus ventajas y desventajas
  respectivamente.
   Hay dos formas de crear un transformador trifásico:
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     Construir un transformador trifásico que consta de tres
      conjuntos de devanados enrollados sobre un núcleo
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   Ventajas y desventajas
    Un transformador trifásico conste de tres
     transformadores, separados o combinados, sobre
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 La clave para analizar un banco trifásico es mirar
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 Siempre y cuando esto se puede tomar si los tres
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   Si el sistema de alimentación es trifásico
    equilibrado, los tres flujos a
                                   ,  b
                                       y son iguales en
                                          c

    magnitud, estando desfasado 120° en el tiempo,
    resultando un flujo total    en la columna central
                                             T

    cuyo valor será cero.
 La conexión Y – y se considera ventajosa cuando
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   I. L. Kosow, Maquinas eléctricas y transformadores,
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   J. J. Grainger, Análisis de sistemas de potencia,
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   J. Chapman, Maquinas eléctricas, 3ª edición, McGraw
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   Enrique Ras, Transformadores de potencia de
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Tipos de conexiones de los transformadores

  • 1. TIPOS DE CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES Trifásico y Monofásico
  • 2.  En este presentación se mostrara el funcionamiento y de las conexiones de transformadores monofásicos y trifásicos.  Como se desempeñan y realizan su trabajo conjuntamente con sus ventajas y desventajas respectivamente.
  • 3. Hay dos formas de crear un transformador trifásico:  Tomar tres transformadores monofásicos y conectarlo en banco trifásico.  Construir un transformador trifásico que consta de tres conjuntos de devanados enrollados sobre un núcleo común.  Ventajas y desventajas
  • 4.
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  • 6. Un transformador trifásico conste de tres transformadores, separados o combinados, sobre un núcleo. Los primarios y secundarios de todo transformador trifásico pueden ser conectados independientemente en estrella (Y) o delta (Δ). Esto da un total de cuatro conexiones posibles para un banco trifásico: 1. Estrella – Estrella (Y - Y) 2. Estrella – Delta (Y - Δ) 3. Delta – Estrella (Δ - Y) 4. Delta – Delta (Δ - Δ)
  • 7.  La clave para analizar un banco trifásico es mirar cada transformador del banco.  Cada transformador monofásico del banco se comporta exactamente igual a que estuviera uno solo en función normal o monofásica.  Siempre y cuando esto se puede tomar si los tres transformadores son exactamente iguales tanto sus características de salida como de entrada, potencia, voltaje, corriente, numero de vueltas, material ferromagnético, etc., etc.
  • 8. Si el sistema de alimentación es trifásico equilibrado, los tres flujos a , b y son iguales en c magnitud, estando desfasado 120° en el tiempo, resultando un flujo total en la columna central T cuyo valor será cero.
  • 9.
  • 10.  La conexión Y – y se considera ventajosa cuando han de enlazarse dos sistemas de tensiones relativamente altas. No existe desplazamiento de fase entre las tensiones del primario y el secundario.  La desventaja si la carga esta desbalanceada, los voltajes de las fases del transformador pueden llegar a desbalancear severamente.  Los voltajes de terceras armónicas pueden ser grandes.
  • 11.
  • 12.  No tiene problemas con los componentes de tercer armónico de tensión, puesto que estos dan lugar a una corriente circulante en el lado conectado de delta. La conexión se comporta razonablemente bien bajo cargas desequilibradas, ya que el triangulo redistribuye parcialmente cualquier desequilibrio que se presente.  Desventaja: debido a su conexión en delta en el secundario sufre un desplazamiento de 30°, en el secundario con respecto al primario.  Este tipo de conexión se adapta particularmente bien a transformadores en sistemas de alta tensión en el extremo reductor de tensión de la línea.
  • 13.
  • 14.  Esta conexión presenta las misma ventajas y el mismo desplazamiento de fase que se la conexión Y-d. Se utiliza como transformador elevador en las redes de A.T. el empleo de la conexión Y en la parte de A.T. permite poner a tierra el punto neutro, con lo que queda limitado el potencial sobre cualquiera de las fases a la tensión simple, reduciendo costos de los devanados A.T.  Esta conexión es también muy utilizada en los transformadores de distribución, correspondiendo la Y a B.A. de modo de alimentar cargas trifásicas y monofásicas. La conexión D en A.T. compensa los desequilibrios en cargas monofásicas.
  • 15.
  • 16. Esta conexión se utiliza en transformadores de B.T., ya que se necesita mas espiras/fase de menor sección. Se comporta bien frente a cagas desequilibradas. La ausencia de neutro puede ser a veces una desventajas.
  • 17.
  • 18.  En conclusión el uso de transformadores trifásico es de gran utilidad en sus diversas formas, construcción y conexión, ya que se toma la decisión de uso dependiendo de su aplicación y aria de implementación.  La diferencia de ventajas y desventajas de las características de cada una de las conexiones para su uso, dependiendo de que se desee.
  • 19. Jesús Fraile Mora, Maquinas eléctricas, 5ª edición, McGraw Hill.  I. L. Kosow, Maquinas eléctricas y transformadores, 5ª edicion, Reverte  J. J. Grainger, Análisis de sistemas de potencia, Segunda edición, McGraw Hill.  J. Chapman, Maquinas eléctricas, 3ª edición, McGraw Hill  Enrique Ras, Transformadores de potencia de medida y protección, 7ª edición, Alfaomega- marcombo.