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Impedancia y Tensión de corto circuito de un transformador El propósito que tiene el ensayo o prueba de cortocircuito es el de determinar: - Las pérdidas en los bobinados. - Las pérdidas de voltaje en el secundario cuando el transformador está funcionando nominalmente y - La impedancia del transformador principalmente. Prof. Warren Coto. Electrotecnia VOCA.

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Impedancia y Tensión de corto circuito de un transformador

El propósito que tiene el ensayo o prueba de cortocircuito es el de determinar:

- Las pérdidas en los bobinados.

- Las pérdidas de voltaje en el secundario cuando el transformador está funcionando nominalmente y

- La impedancia del transformador principalmente.

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Para realizar la prueba se pone el bobinado secundario del transformador en cortocircuito y se alimenta el bobinado primario con un voltaje alterno regulable.

El voltaje alterno regulable parte de cero voltios y va incrementando su valor hasta alcanzar las corrientes nominales en ambos bobinados del transformador.

Con los valores nominales de corriente en ambos bobinados se mide el valor del voltaje en el primario (Ecc) y se determina la impedancia del transformador utilizando la siguiente fórmula :

Imp = Ecc x 100 / E1 (%)

Donde:

Imp = Impedancia del transformador en %.Ecc = Voltaje o tensión de cortocircuito.E1 = Voltaje primario nominal.

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Marcas de polaridad.• H1 y H2 terminales de alto voltaje.

• X1 y X2 terminales de bajo voltaje

• Por convencion H1 y X1 tienen la misma polaridad.

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PRUEBA DE POLARIDAD.

Si Ex es mayor que Ep, la polaridad es aditiva.

Si Ex es menor que Ep, la polaridad es sustractiva.

120 Vac

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CAMBIADORES DE DERIVACIONES O TAPS.

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CAMBIADORES DE DERIVACIONES O TAPS.

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TRANSFORMADOR MONOFASICO.

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TRANSFORMADOR MONOFASICO.

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TRANSFORMADOR TRIFASICO.

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TRANSFORMADOR TRIFASICO.

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TRANSFORMADOR TRIFASICO.

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ESQUEMA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

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FORMACIÓN DE UN BANCO TRIFÁSICOCONEXIÓN TRIFÁSICA DE TRES TRANSFORMADORES

MONOFÁSICOS

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Transformador trifásico• Las tres fases de un sistema

pueden transformarse utilizando un solo núcleo, resultando una economía con respecto a tres transformadores individuales.

• Al igual que los monofásicos estos trasformadores pueden estar también en tipo core y shell.

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TRANSFORMADOR TRIÁNGULO-TRIÁNGULO

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TRANSFORMADOR ESTRELLA-ESTRELLA

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TRANSFORMADOR TRIÁNGULO-ESTRELLA

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TRANSFORMADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO

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TRANSFORMADOR ESTRELLA-ZIGZAGCon la conexión zigzag al estar descompuesta cada fase del bobinado secundario en dos mitades, y colocadas en columnas sucesivas del núcleo magnético y arrolladas en sentido inverso, un exceso de corriente en una fase del bobinado secundario repercute en directamente dos fases del bobinado primario. Así, pues, en esta forma de transformador se consigue la misma ventaja que en la conexión triangulo/estrella, pero se conserva la disposición estrella para el primario, que mejora la forma de la curva senoidal.

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• Las tres fases puede conectarse en delta si los bobinados se conectan uno seguido del otro (punto con no punto).

• Por otro lado si conectamos todos los no puntos juntos y alimentamos por los puntos obtenemos la configuración estrella

La configuracion estrella permite conectar un cuarto conductor neutral para permiter la corriente resultante cuando las fases no estan balanceadas.El sistema delta debe usarse cuando todas las cargas son trifasicas. (balanceadas.)

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