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Transformador

Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores.

Transformador

Pequeño transformador eléctrico
Tipo Pasivo
Principio de funcionamiento Inducción electromagnética
Invención Zipernowsky, Bláthy y Deri (1884)
Primera producción En 1886
Símbolo electrónico
Terminales Dos terminales para el bobinado primario y dos para el bobinado secundario o tres si tiene tap o toma central

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.

Principio de funcionamiento

 
Transformador monofásico ideal.

El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las ecuaciones de Maxwell.

Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético.

La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación.

Transformador ideal

Se considera un transformador ideal aquel en el que no hay pérdidas de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Estas son las condiciones que deben considerarse para un transformador ideal:

  • Los devanados primario y secundario tienen resistencia cero.
  • El flujo producido por los enlaces del devanado primario con el devanado secundario sin ningún flujo de fuga.
  • Se desprecian las pérdidas del transformador, es decir, las pérdidas del núcleo y del cobre.[1]

En un transformador ideal, debido a la inducción electromagnética, las tensiones en los devanados son proporcionales a la variación del flujo magnético que las atraviesa y al número de espiras del devanado. Puesto que el acoplamiento magnético de los devanados se considera perfecto, se deduce que la relación entre las tensiones es proporcional a la relación entre el número de espiras de los devanados. De este modo:

 

Se denomina relación de transformación   a la relación de tensiones entre el primario y el secundario. También se puede expresar en función del número de espiras de los devanados.

 

Del mismo modo, al no considerarse ningún tipo de pérdidas, la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida en el secundario.

 

Transformador real

En la práctica, un transformador ideal no es físicamente realizable. Los transformadores reales se diferencian de los ideales en los siguientes aspectos:

La resistencia de los devanados, la histéresis del núcleo y las corrientes parásitas producen pérdidas de energía. Las pérdidas de energía debidas a la resistencia eléctrica de los arrollamientos se denominan pérdidas en el cobre. Las pérdidas por el efecto de la histéresis y por las corrientes parásitas se denominan pérdidas en el hierro.

Las pérdidas en el cobre dependen cuadráticamente de la corriente de carga del transformador, es decir, del cuadrado de la intensidad de cada arrollamiento. Las pérdidas en el hierro son prácticamente independientes del nivel de carga del transformador, pero proporcionales al cuadrado de la densidad de flujo magnético del núcleo. Así mismo, las pérdidas por histéresis son proporcionales a la frecuencia eléctrica, mientras que las corrientes parásitas son proporcionales al cuadrado de la frecuencia.

El flujo magnético de dispersión provoca que la tensión en el secundario sea algo menor que en un transformador ideal.

La saturación magnética limita la frecuencia mínima de funcionamiento o, dicho de otro modo, dada una frecuencia y un número de espiras, limita la tensión máxima posible del primario. Si se sobrepasan dichos límites y se satura el núcleo, aparecen grandes corrientes en el primario con poco o ningún efecto en la tensión del secundario. La saturación magnética se puede evitar incrementando el número de espiras en el primario (y por consiguiente también en el secundario) a cambio de un mayor volumen físico y mayores pérdidas en el cobre. La saturación magnética juega también un papel importante en la corriente de inserción; debido a corrientes en el primario varias veces la nominal, la saturación evita una sobrecarga en el secundario.

Corriente de inserción

La corriente de inserción o corriente transitoria de magnetización es una corriente transitoria que se produce en el momento de conectar el transformador a la red. Su magnitud puede ser de 10 veces la corriente nominal hasta 100 veces en casos raros.[2]

Componentes de un transformador

Núcleo

 
La disposición en láminas del núcleo ayuda a reducir las corrientes de Foucault.

El núcleo de un transformador es la zona por la que circula el campo magnético entre los devanados primario y secundario. Dependiendo de la finalidad del transformador, puede tener varias formas y estar constituido por diferentes materiales.

Material

El núcleo está formado habitualmente por varias chapas u hojas de metal (generalmente material ferromagnético) que están apiladas una junto a la otra, sin soldar, similar a las hojas de un libro. La función del núcleo es mantener el flujo magnético confinado dentro de él y evitar que este fluya por el aire favoreciendo las pérdidas en el núcleo y reduciendo la eficiencia. La configuración por láminas del núcleo laminado se realiza para reducir las corrientes de Foucault y, consiguientemente, reducir las pérdidas de energía en el núcleo.

Algunos transformadores no tienen núcleo y se les denomina transformadores sin núcleo o con núcleo de aire. Un núcleo de aire es esencialmente un núcleo sin pérdidas por histéresis o corrientes de Foucault. Sin embargo, la inductancia de dispersión es muy alta, siendo inapropiados para la transmisión de potencia. Por el contrario, tienen un ancho de banda muy alto y se emplean frecuentemente en aplicaciones de radiocomunicación. Dentro del concepto de transformadores de núcleo de aire entran también los sistemas de carga inalámbrica y las bobinas de Tesla.

Forma

Núcleo en columnas
 
Sección de un transformador trifásico de columnas.

Alrededor de cada columna se arrolla un devanado. Una culata superior y una culata inferior cierran el circuito magnético del núcleo.

Núcleo acorazado o núcleo envolvente

Además de las columnas, dos culatas laterales sin devanados se disponen a los lados. Evitan los flujos de dispersión.

Núcleo toroidal
 
Pequeño transformador con núcleo toroidal.

El núcleo consiste en un anillo (toroide), normalmente de compuestos artificiales de ferrita, sobre el que se bobinan el primario y el secundario. Son más voluminosos, pero el flujo magnético queda confinado en el núcleo, teniendo flujos de dispersión muy reducidos y bajas pérdidas por corrientes de Foucault.

Núcleo de grano orientado
 
Transformador de grano orientado.

El núcleo está formado por una chapa de hierro de grano orientado, enrollada sobre sí misma, siempre en el mismo sentido, en lugar de las láminas de hierro dulce separadas habituales. Presenta pérdidas muy reducidas, pero es caro. La chapa de hierro de grano orientado puede ser también utilizada en transformadores orientados (chapa en E), reduciendo sus pérdidas.

Núcleo de aire

En aplicaciones de alta frecuencia se emplean bobinados sobre un carrete sin núcleo o con un pequeño cilindro de ferrita que se introduce más o menos en el carrete, para ajustar su inductancia.

Bobinas

Material

Las bobinas son generalmente de cobre enrollado en el núcleo. Según el número de espiras (vueltas) alrededor de una pierna inducirá un voltaje mayor. Se juega entonces con el número de vueltas en el primario versus las del secundario. En un transformador trifásico el número de vueltas del primario y secundario debería ser igual para todas las fases.

Disposición

El devanado primario y secundario se suelen arrollar uno dentro del otro. La razón es reducir al máximo la inductancia de dispersión y aprovechar al máximo el núcleo magnético disponible. Entre los arrollamientos es necesario una capa aislante, puesto que ambos funcionan a tensiones diferentes. Para evitar tener espesores de capa aislante demasiado gruesos, lo más habitual es encontrar el devanado de baja tensión arrollado sobre el núcleo y el devanado de alta tensión arrollado sobre el devanado de baja tensión.

Aislamiento

Debido a que las diferentes partes eléctricas de un transformador se encuentran a distintas tensiones, es necesario aislarlas entre sí para evitar la aparición de arcos eléctricos y consecuente degradación de los componentes. Existen varios tipos de aislamiento en un mismo transformador.

  • Aislamiento entre arrollamiento y núcleo - En transformadores de alta tensión suele ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral.
  • Aislamiento entre distintos arrollamientos - En transformadores de alta tensión suele ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral.
  • Aislamiento entre espiras no consecutivas de un mismo arrollamiento - Dos espiras diferentes de un transformador tienen distintos niveles de tensión y deben ser aisladas. En transformadores de alta tensión puede ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral o una capa de laca sobre el cobre.
  • Aislamiento entre espiras consecutivas de un mismo arrollamiento - Incluso dos espiras consecutivas tienen distintos niveles de tensión y deben ser aisladas entre sí. Una fina capa de laca sobre el cobre suele hacer esta función.

Otros componentes

Dependiendo del tamaño y finalidad del transformador, también puede tener los siguientes componentes.

Cambiador de tomas

El cambiador de tomas o derivaciones es un dispositivo electromecánico que puede ser accionado manualmente para cambiar la relación de transformación en un transformador. Típicamente, son cinco pasos o tomas: uno de ellos es neutral (representa la relación de transformación nominal) y los otros alteran la relación de transformación en más o menos el 2,5 % y más o menos el 5 % respectivamente. Esto ayuda, por ejemplo, a corregir la tensión en el secundario si esta cae demasiado en alguna barra del sistema.

Relé de sobrepresión

Es un dispositivo mecánico que nivela el aumento de presión del transformador que pueden hacerlo explotar. Sin embargo, existen varios equipos que explotan a pesar de tener este dispositivo. Existen el relé de presión súbita para presiones transitorias y el relé de sobrepresión para presiones más permanentes.

Manovacuometro

 
Manovacuometro de transformador

Este accesorio indica la diferencia de presión entre el gas atrapado entre el aceite del transformador y su cuba y la presión atmosférica. Se utiliza exclusivamente con transformadores de tanque sellado en aceite, tipo de transformadores que se utilizan en instalaciones no mayores a 7500 kVA.

La presión en el gas atrapado entre el aceite y la cuba, sufre expansión o contracción debido a las variaciones de volumen en el líquido aislante, variaciones de temperatura ambiente o en la carga propia del transformador. Presiones altas negativas o positivas pueden indicar condiciones anormales en los transformadores, como fuga de gas o ingreso de elementos a la cuba.

Este accesorio es normalmente equipado con alarmas, que permiten detectar valores extremos de presión positiva o negativa.

Permitir presiones extremas en el gas que queda entre el aceite y la cuba puede causar deformaciones o ruptura en la cuba.

Las alarmas de este dispositivo se vinculan normalmente a otros dispositivos de protección de los transformadores como válvulas de alivio.[3]

Depósito de expansión

En transformadores de un cierto tamaño y de refrigeración primaria en baño de aceite, se utiliza un depósito de expansión para absorber el aumento de volumen producido por el calentamiento del refrigerante.

Relé de Buchholz

En transformadores de gran tamaño y refrigeración en baño de aceite, se utiliza un relé de Buchholz para detectar fallos del dieléctrico (material aislante entre los arrollamientos). Este tipo de fallos generan un arco eléctrico en el interior del transformador que descomponen el aceite. Producto de dicha descomposición química, se generan gases que se acumulan en el relé de Buchholz, provocando el descenso del nivel de aceite. Un interruptor conectado al nivel de aceite dispara las protecciones y alarmas pertinentes.

Relés de protección

 
Relé de protección multifuncional para transformador

Con el advenimiento de la electrónica y de la gran difusión que han tenido los microprocesadores, se encuentran hoy en el mercado distintos dispositivos que permiten realizar la protección de transformadores.

Hay dispositivos que incorporan funciones de protección especialmente diseñadas para transformadores, y que, adicionalmente, monitorean cambio en las protecciones electromecánicas incluidas en éstos; este monitoreo se da por medio de contactos digitales y se sensa su cambio de abierto a cerrado, dando como consecuencia la apertura de los interruptores asociados al transformador, el bloqueo de su cierre o alarmas.

Dentro de las funciones incorporadas en estos dispositivos de protección, se encuentran:

  1. Sobreexcitación (ANSI 24)
  2. Sobretemperatura (ANSI 49)
  3. Protección diferencial de transformador (ANSI 87T)
  4. Bloqueo de protecciones por detección de corriente inrush

Tablero de control

Contiene las conexiones eléctricas para el control, relés de protección eléctrica, señales de control de válvulas de sobrepresión hacia dispositivos de protección.

Caracterización de un transformador

Para los cálculos de circuitos o líneas con transformadores, se utiliza un circuito equivalente que represente el comportamiento del transformador real. Para la mayoría de los casos, es suficiente con que dicho circuito equivalente represente el transformador en régimen permanente. Para el análisis de transitorios el circuito equivalente en régimen permanente no es suficiente y, por lo tanto, es necesario realizar ensayos adicionales que lleven a un circuito equivalente más complejo.

Los ensayos más comunes son:

  • Ensayo de vacío
  • Ensayo de cortocircuito
  • Ensayo de aislamiento
 
Circuito equivalente de un transformador en régimen permanente.

Ensayo de vacío

El ensayo de vacío permite determinar la impedancia de vacío o impedancia de excitación del transformador y la relación de transformación. La impedancia de vacío representa tanto la inductancia de magnetización del núcleo como las pérdidas en el hierro. Ambas se suelen considerar independientes del nivel de carga del transformador.

Ensayo de cortocircuito

El ensayo de cortocircuito permite determinar la impedancia de cortocircuito o impedancia en serie del transformador. La impedancia de cortocircuito representa las pérdidas en el cobre de los devanados, así como la inductancia de dispersión y otras inductancias parásitas. Dependen del nivel de carga del transformador.

Ensayo de aislamiento

Se utiliza un megóhmetro o megger para medir la resistencia eléctrica entre dos partes aisladas del transformador. Sirve para medir el estado del dieléctrico o aislante entre fases o entre una fase y el chasis del transformador. La medida suele dar valores en el orden de los megaohmios, valor que se ve reducido si el aislante está deteriorado.

Transformador trifásico

 
Diagrama fasorial de un transformador trifásico con conexionado Dy5.

Los transformadores trifásicos son muy importantes ya que están presentes en muchas partes del sistema eléctrico. Este tipo de transformadores se ocupa de la elevación y reducción de la tensión en diversas partes del sistema eléctrico: En generación cerca de los generadores para elevar la insuficiente tensión de estos, así como también en las líneas de transmisión y, por último, en distribución en donde se distribuye la energía eléctrica a voltajes menores hacia casas, comercios e industrias. Todos los transformadores desde el generador hasta la entrada a nuestros hogares o industrias son transformadores trifásicos.

Un transformador trifásico consta de tres fases desplazadas en 120 grados eléctricos, en sistemas equilibrados tienen igual magnitud. Una fase consiste en un polo positivo y negativo por el que circula una corriente alterna.

Se pueden hacer transformadores trifásicos de tres formas distintas:

  1. Conectando tres transformadores monofásicos
  2. Núcleo tipo acorazado
  3. Transformador tipo núcleo.

Conexión de los bobinados

Las diferentes formas de conexión de los bobinados trifásicos de un transformador, recibe el nombre de grupo de conexión. Además de identificar las conexiones de los bobinados primario y secundario (en estrella, en triángulo o en zigzag), el grupo de conexionado indica el desfase entre las tensiones de línea primaria y secundaria, de los sistemas trifásicos vinculados por el transformador. Los grupos de conexionado más comúnmente utilizados en la distribución de energía eléctrica son Dy5 (primario en triángulo, secundario en estrella, desfasaje 150 grados) y Dy11 (triángulo, estrella, 330 grados), Yy0 (estrella, estrella, 0 grados), Yd11 (estrella, triángulo, 330 grados), entre otros. El concepto práctico de grupo de conexionado adquiere relevancia para realizar una operación segura, durante la puesta en paralelo de transformadores.

Clases de ventilación

Los transformadores de la red eléctrica manejan un flujo importante de potencia eléctrica. Debido a las pérdidas en el cobre y en el hierro, los transformadores generan una cantidad importante de calor debido a las pérdidas que hay que evacuar. Hay diferentes tipos de ventilación en un transformador.

La ventilación puede ser por:

  • Convección natural (N) - El fluido refrigerante se mueve de manera natural.
  • Convección forzada (F) - El fluido refrigerante se mueve de manera forzada, con una bomba o ventilador.
  • Convección forzada a través de un refrigerador (D)

El refrigerante al interior del estante del transformador es de varios tipos:

  • Aceite, o líquidos aislantes con un punto de inflamación ≤ 300ºC (O del inglés Oil).
  • Líquidos aislantes con un punto de inflamación > 300ºC (K).
  • Líquidos aislantes con un punto de inflamación no medible (L).
  • Agua (W, del inglés "Water").
  • Gas (G, del inglés "Gas").
  • Aire (A, del inglés "Air").

La nomenclatura que designa la ventilación es del tipo XYXY, donde X indica el tipo de refrigerante, Y indica la ventilación usada, el primer par XY se refiere al circuito primario de refrigeración y el segundo par XY se refiere al circuito secundario. Por ejemplo:

  • ONAN - Refrigeración primaria con aceite en convección natural y refrigeración secundaria con aire en convección natural.
  • ONAF - Refrigeración primaria con aceite en convección natural y refrigeración secundaria con aire en convección forzada.
  • ONWF - Refrigeración primaria con aceite en convección natural y refrigeración secundaria con agua en convección forzada.
  • OFAF - Refrigeración primaria con aceite en convección forzada y refrigeración secundaria con aire en convección forzada.

Cuando el calor que se genera en los transformadores por efecto de las pérdidas no se evacua convenientemente se puede producir la destrucción de los materiales aislantes de los devanados. Para evacuar este calor se utilizan diferentes métodos de refrigeración en función de la potencia nominal del transformador y la ubicación de este, como por ejemplo:

Si los transformadores son de pequeña potencia (hasta 50 kVA) la refrigeración se realiza aprovechando el aire que los envuelve. Para ello se construye la cubierta con unas aberturas, con el objeto de que el aire pueda circular de una forma natural por los transformadores (ventilación por convección). En el caso de que esta ventilación no fuese suficiente, se añaden ventiladores que fuerzan la refrigeración del transformador.

Si los transformadores son de distribución de media potencia (menos de 200 kVA) se sumergen en aceite mineral o silicona. El aceite transmite el calor del transformador al exterior por convección natural. Además, con el aceite se consigue mejorar el aislamiento de los devanados de alta tensión.

Si los transformadores son de distribución de gran potencia se añaden aletas de refrigeración en la cubierta exterior del transformador. Además se hace circular el aceite caliente desde el interior del transformador hacia dichas aletas con el fin de acelerar el proceso de refrigeración. Para transformadores de más potencia se pueden añadir ventiladores que fuerzan la evacuación de los radiadores externos.

En los transformadores con aceite, este tiende a dilatarse con los aumentos de temperatura, por lo que para evitar sobrepresiones se coloca sobre la cuba de aceite un depósito de expansión de forma cilíndrica a medio llenar y en contacto con el exterior mediante un orificio. Para evitar la entrada de humedad del exterior al depósito, que podría alterar las cualidades del aceite, se coloca una especie de filtro que absorbe la humedad que pudiera entrar del exterior. Este dispositivo se conoce por el nombre de desecador y suele ir dotado de sales absorbentes de la humedad, como por ejemplo el silicagel. Cuando el desecador, con el tiempo, se satura de humedad cambia de color, lo que nos indica que hay que renovar las sustancias de absorción. Con el fin de dotar al sistema de refrigeración por aceite de un sistema de protección adecuado ante una sobrepresión en el circuito, se instala en el mismo el relé Buchholz. Dicho dispositivo se intercala en el circuito de refrigeración entre la cuba y el depósito de expansión. En situaciones de sobrepresiones en el circuito de refrigeración, bien ocasionadas por un cortocircuito o por una falta de aislamiento, el relé Buchholz puede desconectar el transformador o provocar una señal de alarma, dependiendo de la gravedad del incidente. Asimismo actúa en caso de un descenso rápido del nivel de aceite provocado por una fuga de este.

Aplicaciones

 
Transformador en la planta de generación Limestone en Manitoba, Canadá

Varios diseños de aplicación específicamente eléctricos requieren una variedad de tipos de transformador. Aunque todos comparten las características básicas de los principios del transformador, en el proceso de fabricación se realizan algunas modificaciones en sus propiedades eléctricas para ciertos requerimientos de instalación o aplicaciones especiales. La gran mayor parte de la energía eléctrica producida ha pasado a través de un transformador a medida que llega al consumidor final. [4]

En el proceso de transmisión de energía eléctrica, los transformadores permiten la transmisión de potencia eléctrica a altas tensiones, el cual reduce las pérdidas debido al calentamiento de los cables. Esto permite la viabilidad económica a las plantas de generación que se encuentran a distancia de los consumidores eléctricos. [5]

En muchos dispositivos electrónicos, un transformador se usa para transformar el voltaje del cableado de distribución a valores adecuados para los requerimientos del circuito, ya sea directamente en la frecuencia de la potencia o a través de una fuente conmutada.

Los transformadores de señales y audio se usan para acoplar etapas de amplificadores y para acoplar dispositivos como micrófonos y grabadoras a la entrada de los amplificadores. Los transformadores de audio permiten que los circuitos de telefonía lleven una conversación a dos canales a través de un par de cables. Un transformador de balun convierte una señal que está referenciada a tierra a una señal que tiene tensiones balanceadas a tierra, ya sea entre cables externos o circuitos internos. Los transformadores de aislamiento reducen la fuga de corriente entre el circuito secundario y son usados en equipos médicos y en obras de construcción. Los transformadores resonantes son usados para acoplar entre etapas de receptores de radio, o en bobinas de Tesla de alta tensión.

Historia

 
Transformador de Déri, Bláthy y Zipernowsky, 1885, Budapest.

Primeros pasos: los experimentos con bobinas de inducción

El fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento del transformador fue descubierto por Michael Faraday en 1831, se basa fundamentalmente en que cualquier variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado genera una corriente inducida, y en que la corriente inducida solo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnético.

La primera "bobina de inducción" fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynooth en Irlanda en 1836. Callan fue uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuantas más espiras hay en el secundario, en relación con el bobinado primario, más grande es el aumento de la tensión eléctrica.

Los científicos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de inducción para obtener mayores tensiones en las baterías. En lugar de corriente alterna (CA), su acción se basó en un "do&break" mecanismo vibrador que regularmente interrumpía el flujo de la corriente directa (DC) de las baterías.

Entre la década de 1830 y la década de 1870, los esfuerzos para construir mejores bobinas de inducción, en su mayoría por ensayo y error, revelaron lentamente los principios básicos de los transformadores. Un diseño práctico y eficaz no apareció hasta la década de 1880, cuando el transformador tendría un papel decisivo en la guerra de las Corrientes, en la que los sistemas de distribución de corriente alterna triunfaron sobre sus homólogos de corriente continua, una posición dominante que mantienen desde entonces.

En 1876, el ingeniero ruso Pavel Yablochkov inventó un sistema de iluminación basado en un conjunto de bobinas de inducción en el cual el bobinado primario se conectaba a una fuente de corriente alterna y los devanados secundarios podían conectarse a varias lámparas de arco, de su propio diseño. Las bobinas utilizadas en el sistema se comportaban como transformadores primitivos. La patente alegó que el sistema podría, “proporcionar suministro por separado a varios puntos de iluminación con diferentes intensidades luminosas procedentes de una sola fuente de energía eléctrica”.

En 1878, los ingenieros de la empresa Ganz en Hungría asignaron parte de sus recursos de ingeniería para la fabricación de aparatos de iluminación eléctrica para Austria y Hungría. En 1883, realizaron más de cincuenta instalaciones para dicho fin. Ofrecía un sistema que constaba de dos lámparas incandescentes y de arco, generadores y otros accesorios.

En 1882, Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs expusieron por primera vez un dispositivo con un núcleo de hierro llamado "generador secundario" en Londres, luego vendieron la idea a la compañía estadounidense Westinghouse Electric. También este sistema fue expuesto en Turín, Italia en 1884, donde fue adoptado para el sistema de alumbrado eléctrico.

El nacimiento del primer transformador

Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Miksa Déri, Ottó Titusz Bláthy y Károly Zipernowsky, de la compañía Ganz, de ese país, crearon en Budapest el modelo “DBZ” de transformador de corriente alterna, basado en un diseño de Gaulard y Gibbs (Gaulard y Gibbs solo diseñaron un modelo de núcleo abierto). Descubrieron la fórmula matemática de los transformadores:

 

donde   es la tensión en el secundario y   es el número de espiras en el secundario;  y   se corresponden al primario.

Su solicitud de patente hizo el primer uso de la palabra transformador, que había sido acuñada por Ottó Titusz Bláthy.

En 1885, George Westinghouse compró las patentes del DBZ y las de Gaulard y Gibbs. Él le encomendó a William Stanley la construcción de un transformador de tipo ZBD para uso comercial. Este diseño se utilizó por primera vez comercialmente en 1886.

Otra información de interés

El primer sistema comercial de corriente alterna con fines de distribución de la energía eléctrica que usaba transformadores se puso en operación en 1886 en Great Barington, Massachusetts, en los Estados Unidos de América. En ese mismo año, la electricidad se transmitió a 2000 voltios en corriente alterna a una distancia de 30 kilómetros, en una línea construida en Cerchi, Italia. A partir de esta pequeña aplicación inicial, la industria eléctrica en el mundo ha recorrido en tal forma, que en la actualidad es factor de desarrollo de los pueblos, formando parte importante en esta industria el transformador. El aparato que aquí se describe es una aplicación, entre tantas, derivada de la inicial bobina de Ruhmkorff o carrete de Ruhmkorff, que consistía en dos bobinas concéntricas. A una bobina, llamada primario, se le aplicaba una corriente continua proveniente de una batería, conmutada por medio de un ruptor movido por el magnetismo generado en un núcleo de hierro central por la propia energía de la batería. El campo magnético así creado variaba al compás de las interrupciones, y en el otro bobinado, llamado secundario y con muchas más espiras, se inducía una corriente de escaso valor pero con una fuerza eléctrica capaz de saltar entre las puntas de un chispómetro conectado a sus extremos.

También da origen a las antiguas bobinas de ignición del automóvil Ford T, que poseía una por cada bujía, comandadas por un distribuidor que mandaba la corriente a través de cada una de las bobinas en la secuencia correcta.

Véase también

Referencias

  1. What is an ideal transformer ? - www.electricaldeck.com
  2. Brokering Christie, Walter; Palma Behnke, Rodrigo; Vargas Díaz, Luis (2008). «Cap. 5». Ñom Lüfke (El rayo domado) o Los sistemas eléctricos de potencia. Prentice Hall. p. 84. ISBN 9789702612926. 
  3. «IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems». IEEE 242: 399 |página= y |páginas= redundantes (ayuda). 2001. 
  4. Nailen, Richard (May 2005). . Electrical Apparatus. Archivado desde el original el 29 de abril de 2009.  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  5. Heathcote, 1998, p. 1
  • Transformadores - Convertidores: Enciclopedia CEAC. ISBN 84-329-6004-7
  • Transformadores: Ing. Francisco Singer. Editorial H.A.S.A.
  • Kuznetsov: 'Fundamentos de Electrotecnia,' Editorial Mir

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Transformador.
  •   Wikilibros alberga un libro o manual sobre Transformador.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre transformador.
  • Resumen de la teoría de los transformadores de potencia de la Universidad de Cantabria (España).
  • Medida de la resistencia de bobinados en transformadores. Artículo didáctico.
  •   Datos: Q11658
  •   Multimedia: Transformers

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Puedes avisar al redactor principal pegando lo siguiente en su pagina de discusion sust Aviso referencias Transformador Uso de esta plantilla Referencias t sust CURRENTTIMESTAMP Se denomina transformador a un elemento electrico que permite aumentar o disminuir la tension en un circuito electrico de corriente alterna manteniendo la potencia La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal esto es sin perdidas es igual a la que se obtiene a la salida Las maquinas reales presentan un pequeno porcentaje de perdidas dependiendo de su diseno y tamano entre otros factores TransformadorPequeno transformador electricoTipoPasivoPrincipio de funcionamientoInduccion electromagneticaInvencionZipernowsky Blathy y Deri 1884 Primera produccionEn 1886Simbolo electronicoTerminalesDos terminales para el bobinado primario y dos para el bobinado secundario o tres si tiene tap o toma central editar datos en Wikidata El transformador es un dispositivo que convierte la energia electrica alterna de un cierto nivel de tension en energia alterna de otro nivel de tension basandose en el fenomeno de la induccion electromagnetica Esta constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un nucleo cerrado de material ferromagnetico pero aisladas entre si electricamente La unica conexion entre las bobinas la constituye el flujo magnetico comun que se establece en el nucleo El nucleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de laminas apiladas de acero electrico aleacion apropiada para optimizar el flujo magnetico Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario segun correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestion respectivamente Tambien existen transformadores con mas devanados en este caso puede existir un devanado terciario de menor tension que el secundario Indice 1 Principio de funcionamiento 1 1 Transformador ideal 1 2 Transformador real 1 2 1 Corriente de insercion 2 Componentes de un transformador 2 1 Nucleo 2 1 1 Material 2 1 2 Forma 2 1 2 1 Nucleo en columnas 2 1 2 2 Nucleo acorazado o nucleo envolvente 2 1 2 3 Nucleo toroidal 2 1 2 4 Nucleo de grano orientado 2 1 2 5 Nucleo de aire 2 2 Bobinas 2 2 1 Material 2 2 2 Disposicion 2 3 Aislamiento 2 4 Otros componentes 2 4 1 Cambiador de tomas 2 4 2 Rele de sobrepresion 2 4 3 Manovacuometro 2 4 4 Deposito de expansion 2 4 5 Rele de Buchholz 2 4 6 Reles de proteccion 2 4 7 Tablero de control 3 Caracterizacion de un transformador 3 1 Ensayo de vacio 3 2 Ensayo de cortocircuito 3 3 Ensayo de aislamiento 4 Transformador trifasico 4 1 Conexion de los bobinados 4 2 Clases de ventilacion 5 Aplicaciones 6 Historia 6 1 Primeros pasos los experimentos con bobinas de induccion 6 2 El nacimiento del primer transformador 6 3 Otra informacion de interes 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosPrincipio de funcionamiento Editar Transformador monofasico ideal El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenomeno de la induccion electromagnetica cuya explicacion matematica se resume en las ecuaciones de Maxwell Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor producida esta por la corriente electrica que lo atraviesa se produce la induccion de un flujo magnetico en el nucleo de hierro Segun la ley de Faraday si dicho flujo magnetico es variable aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido De este modo el circuito electrico primario y el circuito electrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnetico La tension inducida en el devanado secundario depende directamente de la relacion entre el numero de espiras del devanado primario y secundario y de la tension del devanado primario Dicha relacion se denomina relacion de transformacion Transformador ideal Editar Se considera un transformador ideal aquel en el que no hay perdidas de ningun tipo En la practica no es realizable pero es util para comprender el funcionamiento de los transformadores reales Estas son las condiciones que deben considerarse para un transformador ideal Los devanados primario y secundario tienen resistencia cero El flujo producido por los enlaces del devanado primario con el devanado secundario sin ningun flujo de fuga Se desprecian las perdidas del transformador es decir las perdidas del nucleo y del cobre 1 En un transformador ideal debido a la induccion electromagnetica las tensiones en los devanados son proporcionales a la variacion del flujo magnetico que las atraviesa y al numero de espiras del devanado Puesto que el acoplamiento magnetico de los devanados se considera perfecto se deduce que la relacion entre las tensiones es proporcional a la relacion entre el numero de espiras de los devanados De este modo V P V S N P N S V S N S N P V P displaystyle frac V P V S frac N P N S Leftrightarrow V S frac N S N P cdot V P Se denomina relacion de transformacion m displaystyle m a la relacion de tensiones entre el primario y el secundario Tambien se puede expresar en funcion del numero de espiras de los devanados m V P V S N P N S displaystyle m frac V P V S frac N P N S Del mismo modo al no considerarse ningun tipo de perdidas la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida en el secundario V P I P V S I S displaystyle V P cdot I P V S cdot I S Transformador real Editar En la practica un transformador ideal no es fisicamente realizable Los transformadores reales se diferencian de los ideales en los siguientes aspectos Los arrollamientos o devanados tienen resistencia electrica y capacidades parasitas En el interior del nucleo hay corrientes parasitas o corrientes de Foucault El ciclo de magnetizacion y desmagnetizacion del nucleo consume energia debido a la histeresis magnetica El acoplamiento magnetico de los devanados no es perfecto que se traduce en una inductancia o flujo de dispersion La permeabilidad magnetica del nucleo depende de la frecuencia La saturacion magnetica del nucleo provoca que la inductividad de los devanados no sea constante El nucleo varia ligeramente su geometria debido a la magnetostriccion La resistencia de los devanados la histeresis del nucleo y las corrientes parasitas producen perdidas de energia Las perdidas de energia debidas a la resistencia electrica de los arrollamientos se denominan perdidas en el cobre Las perdidas por el efecto de la histeresis y por las corrientes parasitas se denominan perdidas en el hierro Las perdidas en el cobre dependen cuadraticamente de la corriente de carga del transformador es decir del cuadrado de la intensidad de cada arrollamiento Las perdidas en el hierro son practicamente independientes del nivel de carga del transformador pero proporcionales al cuadrado de la densidad de flujo magnetico del nucleo Asi mismo las perdidas por histeresis son proporcionales a la frecuencia electrica mientras que las corrientes parasitas son proporcionales al cuadrado de la frecuencia El flujo magnetico de dispersion provoca que la tension en el secundario sea algo menor que en un transformador ideal La saturacion magnetica limita la frecuencia minima de funcionamiento o dicho de otro modo dada una frecuencia y un numero de espiras limita la tension maxima posible del primario Si se sobrepasan dichos limites y se satura el nucleo aparecen grandes corrientes en el primario con poco o ningun efecto en la tension del secundario La saturacion magnetica se puede evitar incrementando el numero de espiras en el primario y por consiguiente tambien en el secundario a cambio de un mayor volumen fisico y mayores perdidas en el cobre La saturacion magnetica juega tambien un papel importante en la corriente de insercion debido a corrientes en el primario varias veces la nominal la saturacion evita una sobrecarga en el secundario Corriente de insercion Editar La corriente de insercion o corriente transitoria de magnetizacion es una corriente transitoria que se produce en el momento de conectar el transformador a la red Su magnitud puede ser de 10 veces la corriente nominal hasta 100 veces en casos raros 2 Componentes de un transformador EditarNucleo Editar La disposicion en laminas del nucleo ayuda a reducir las corrientes de Foucault El nucleo de un transformador es la zona por la que circula el campo magnetico entre los devanados primario y secundario Dependiendo de la finalidad del transformador puede tener varias formas y estar constituido por diferentes materiales Material Editar El nucleo esta formado habitualmente por varias chapas u hojas de metal generalmente material ferromagnetico que estan apiladas una junto a la otra sin soldar similar a las hojas de un libro La funcion del nucleo es mantener el flujo magnetico confinado dentro de el y evitar que este fluya por el aire favoreciendo las perdidas en el nucleo y reduciendo la eficiencia La configuracion por laminas del nucleo laminado se realiza para reducir las corrientes de Foucault y consiguientemente reducir las perdidas de energia en el nucleo Algunos transformadores no tienen nucleo y se les denomina transformadores sin nucleo o con nucleo de aire Un nucleo de aire es esencialmente un nucleo sin perdidas por histeresis o corrientes de Foucault Sin embargo la inductancia de dispersion es muy alta siendo inapropiados para la transmision de potencia Por el contrario tienen un ancho de banda muy alto y se emplean frecuentemente en aplicaciones de radiocomunicacion Dentro del concepto de transformadores de nucleo de aire entran tambien los sistemas de carga inalambrica y las bobinas de Tesla Forma Editar Nucleo en columnas Editar Seccion de un transformador trifasico de columnas Alrededor de cada columna se arrolla un devanado Una culata superior y una culata inferior cierran el circuito magnetico del nucleo Nucleo acorazado o nucleo envolvente Editar Ademas de las columnas dos culatas laterales sin devanados se disponen a los lados Evitan los flujos de dispersion Nucleo toroidal Editar Pequeno transformador con nucleo toroidal El nucleo consiste en un anillo toroide normalmente de compuestos artificiales de ferrita sobre el que se bobinan el primario y el secundario Son mas voluminosos pero el flujo magnetico queda confinado en el nucleo teniendo flujos de dispersion muy reducidos y bajas perdidas por corrientes de Foucault Nucleo de grano orientado Editar Transformador de grano orientado El nucleo esta formado por una chapa de hierro de grano orientado enrollada sobre si misma siempre en el mismo sentido en lugar de las laminas de hierro dulce separadas habituales Presenta perdidas muy reducidas pero es caro La chapa de hierro de grano orientado puede ser tambien utilizada en transformadores orientados chapa en E reduciendo sus perdidas Nucleo de aire Editar En aplicaciones de alta frecuencia se emplean bobinados sobre un carrete sin nucleo o con un pequeno cilindro de ferrita que se introduce mas o menos en el carrete para ajustar su inductancia Bobinas Editar Material Editar Las bobinas son generalmente de cobre enrollado en el nucleo Segun el numero de espiras vueltas alrededor de una pierna inducira un voltaje mayor Se juega entonces con el numero de vueltas en el primario versus las del secundario En un transformador trifasico el numero de vueltas del primario y secundario deberia ser igual para todas las fases Disposicion Editar El devanado primario y secundario se suelen arrollar uno dentro del otro La razon es reducir al maximo la inductancia de dispersion y aprovechar al maximo el nucleo magnetico disponible Entre los arrollamientos es necesario una capa aislante puesto que ambos funcionan a tensiones diferentes Para evitar tener espesores de capa aislante demasiado gruesos lo mas habitual es encontrar el devanado de baja tension arrollado sobre el nucleo y el devanado de alta tension arrollado sobre el devanado de baja tension Aislamiento Editar Debido a que las diferentes partes electricas de un transformador se encuentran a distintas tensiones es necesario aislarlas entre si para evitar la aparicion de arcos electricos y consecuente degradacion de los componentes Existen varios tipos de aislamiento en un mismo transformador Aislamiento entre arrollamiento y nucleo En transformadores de alta tension suele ser una lamina de papel impregnada en aceite mineral Aislamiento entre distintos arrollamientos En transformadores de alta tension suele ser una lamina de papel impregnada en aceite mineral Aislamiento entre espiras no consecutivas de un mismo arrollamiento Dos espiras diferentes de un transformador tienen distintos niveles de tension y deben ser aisladas En transformadores de alta tension puede ser una lamina de papel impregnada en aceite mineral o una capa de laca sobre el cobre Aislamiento entre espiras consecutivas de un mismo arrollamiento Incluso dos espiras consecutivas tienen distintos niveles de tension y deben ser aisladas entre si Una fina capa de laca sobre el cobre suele hacer esta funcion Otros componentes Editar Dependiendo del tamano y finalidad del transformador tambien puede tener los siguientes componentes Cambiador de tomas Editar Articulo principal Cambiador de tomas El cambiador de tomas o derivaciones es un dispositivo electromecanico que puede ser accionado manualmente para cambiar la relacion de transformacion en un transformador Tipicamente son cinco pasos o tomas uno de ellos es neutral representa la relacion de transformacion nominal y los otros alteran la relacion de transformacion en mas o menos el 2 5 y mas o menos el 5 respectivamente Esto ayuda por ejemplo a corregir la tension en el secundario si esta cae demasiado en alguna barra del sistema Rele de sobrepresion Editar Es un dispositivo mecanico que nivela el aumento de presion del transformador que pueden hacerlo explotar Sin embargo existen varios equipos que explotan a pesar de tener este dispositivo Existen el rele de presion subita para presiones transitorias y el rele de sobrepresion para presiones mas permanentes Manovacuometro Editar Manovacuometro de transformador Este accesorio indica la diferencia de presion entre el gas atrapado entre el aceite del transformador y su cuba y la presion atmosferica Se utiliza exclusivamente con transformadores de tanque sellado en aceite tipo de transformadores que se utilizan en instalaciones no mayores a 7500 kVA La presion en el gas atrapado entre el aceite y la cuba sufre expansion o contraccion debido a las variaciones de volumen en el liquido aislante variaciones de temperatura ambiente o en la carga propia del transformador Presiones altas negativas o positivas pueden indicar condiciones anormales en los transformadores como fuga de gas o ingreso de elementos a la cuba Este accesorio es normalmente equipado con alarmas que permiten detectar valores extremos de presion positiva o negativa Permitir presiones extremas en el gas que queda entre el aceite y la cuba puede causar deformaciones o ruptura en la cuba Las alarmas de este dispositivo se vinculan normalmente a otros dispositivos de proteccion de los transformadores como valvulas de alivio 3 Deposito de expansion Editar En transformadores de un cierto tamano y de refrigeracion primaria en bano de aceite se utiliza un deposito de expansion para absorber el aumento de volumen producido por el calentamiento del refrigerante Rele de Buchholz Editar Articulo principal Rele de Buchholz En transformadores de gran tamano y refrigeracion en bano de aceite se utiliza un rele de Buchholz para detectar fallos del dielectrico material aislante entre los arrollamientos Este tipo de fallos generan un arco electrico en el interior del transformador que descomponen el aceite Producto de dicha descomposicion quimica se generan gases que se acumulan en el rele de Buchholz provocando el descenso del nivel de aceite Un interruptor conectado al nivel de aceite dispara las protecciones y alarmas pertinentes Reles de proteccion Editar Rele de proteccion multifuncional para transformador Con el advenimiento de la electronica y de la gran difusion que han tenido los microprocesadores se encuentran hoy en el mercado distintos dispositivos que permiten realizar la proteccion de transformadores Hay dispositivos que incorporan funciones de proteccion especialmente disenadas para transformadores y que adicionalmente monitorean cambio en las protecciones electromecanicas incluidas en estos este monitoreo se da por medio de contactos digitales y se sensa su cambio de abierto a cerrado dando como consecuencia la apertura de los interruptores asociados al transformador el bloqueo de su cierre o alarmas Dentro de las funciones incorporadas en estos dispositivos de proteccion se encuentran Sobreexcitacion ANSI 24 Sobretemperatura ANSI 49 Proteccion diferencial de transformador ANSI 87T Bloqueo de protecciones por deteccion de corriente inrushTablero de control Editar Contiene las conexiones electricas para el control reles de proteccion electrica senales de control de valvulas de sobrepresion hacia dispositivos de proteccion Caracterizacion de un transformador EditarPara los calculos de circuitos o lineas con transformadores se utiliza un circuito equivalente que represente el comportamiento del transformador real Para la mayoria de los casos es suficiente con que dicho circuito equivalente represente el transformador en regimen permanente Para el analisis de transitorios el circuito equivalente en regimen permanente no es suficiente y por lo tanto es necesario realizar ensayos adicionales que lleven a un circuito equivalente mas complejo Los ensayos mas comunes son Ensayo de vacio Ensayo de cortocircuito Ensayo de aislamiento Circuito equivalente de un transformador en regimen permanente Ensayo de vacio Editar Articulo principal Ensayo de vacio El ensayo de vacio permite determinar la impedancia de vacio o impedancia de excitacion del transformador y la relacion de transformacion La impedancia de vacio representa tanto la inductancia de magnetizacion del nucleo como las perdidas en el hierro Ambas se suelen considerar independientes del nivel de carga del transformador Ensayo de cortocircuito Editar Articulo principal Ensayo de cortocircuito El ensayo de cortocircuito permite determinar la impedancia de cortocircuito o impedancia en serie del transformador La impedancia de cortocircuito representa las perdidas en el cobre de los devanados asi como la inductancia de dispersion y otras inductancias parasitas Dependen del nivel de carga del transformador Ensayo de aislamiento Editar Se utiliza un megohmetro o megger para medir la resistencia electrica entre dos partes aisladas del transformador Sirve para medir el estado del dielectrico o aislante entre fases o entre una fase y el chasis del transformador La medida suele dar valores en el orden de los megaohmios valor que se ve reducido si el aislante esta deteriorado Transformador trifasico Editar Diagrama fasorial de un transformador trifasico con conexionado Dy5 Los transformadores trifasicos son muy importantes ya que estan presentes en muchas partes del sistema electrico Este tipo de transformadores se ocupa de la elevacion y reduccion de la tension en diversas partes del sistema electrico En generacion cerca de los generadores para elevar la insuficiente tension de estos asi como tambien en las lineas de transmision y por ultimo en distribucion en donde se distribuye la energia electrica a voltajes menores hacia casas comercios e industrias Todos los transformadores desde el generador hasta la entrada a nuestros hogares o industrias son transformadores trifasicos Un transformador trifasico consta de tres fases desplazadas en 120 grados electricos en sistemas equilibrados tienen igual magnitud Una fase consiste en un polo positivo y negativo por el que circula una corriente alterna Se pueden hacer transformadores trifasicos de tres formas distintas Conectando tres transformadores monofasicos Nucleo tipo acorazado Transformador tipo nucleo Conexion de los bobinados Editar Articulo principal Grupo de conexion Las diferentes formas de conexion de los bobinados trifasicos de un transformador recibe el nombre de grupo de conexion Ademas de identificar las conexiones de los bobinados primario y secundario en estrella en triangulo o en zigzag el grupo de conexionado indica el desfase entre las tensiones de linea primaria y secundaria de los sistemas trifasicos vinculados por el transformador Los grupos de conexionado mas comunmente utilizados en la distribucion de energia electrica son Dy5 primario en triangulo secundario en estrella desfasaje 150 grados y Dy11 triangulo estrella 330 grados Yy0 estrella estrella 0 grados Yd11 estrella triangulo 330 grados entre otros El concepto practico de grupo de conexionado adquiere relevancia para realizar una operacion segura durante la puesta en paralelo de transformadores Clases de ventilacion Editar Los transformadores de la red electrica manejan un flujo importante de potencia electrica Debido a las perdidas en el cobre y en el hierro los transformadores generan una cantidad importante de calor debido a las perdidas que hay que evacuar Hay diferentes tipos de ventilacion en un transformador La ventilacion puede ser por Conveccion natural N El fluido refrigerante se mueve de manera natural Conveccion forzada F El fluido refrigerante se mueve de manera forzada con una bomba o ventilador Conveccion forzada a traves de un refrigerador D El refrigerante al interior del estante del transformador es de varios tipos Aceite o liquidos aislantes con un punto de inflamacion 300ºC O del ingles Oil Liquidos aislantes con un punto de inflamacion gt 300ºC K Liquidos aislantes con un punto de inflamacion no medible L Agua W del ingles Water Gas G del ingles Gas Aire A del ingles Air La nomenclatura que designa la ventilacion es del tipo XYXY donde X indica el tipo de refrigerante Y indica la ventilacion usada el primer par XY se refiere al circuito primario de refrigeracion y el segundo par XY se refiere al circuito secundario Por ejemplo ONAN Refrigeracion primaria con aceite en conveccion natural y refrigeracion secundaria con aire en conveccion natural ONAF Refrigeracion primaria con aceite en conveccion natural y refrigeracion secundaria con aire en conveccion forzada ONWF Refrigeracion primaria con aceite en conveccion natural y refrigeracion secundaria con agua en conveccion forzada OFAF Refrigeracion primaria con aceite en conveccion forzada y refrigeracion secundaria con aire en conveccion forzada Cuando el calor que se genera en los transformadores por efecto de las perdidas no se evacua convenientemente se puede producir la destruccion de los materiales aislantes de los devanados Para evacuar este calor se utilizan diferentes metodos de refrigeracion en funcion de la potencia nominal del transformador y la ubicacion de este como por ejemplo Si los transformadores son de pequena potencia hasta 50 kVA la refrigeracion se realiza aprovechando el aire que los envuelve Para ello se construye la cubierta con unas aberturas con el objeto de que el aire pueda circular de una forma natural por los transformadores ventilacion por conveccion En el caso de que esta ventilacion no fuese suficiente se anaden ventiladores que fuerzan la refrigeracion del transformador Si los transformadores son de distribucion de media potencia menos de 200 kVA se sumergen en aceite mineral o silicona El aceite transmite el calor del transformador al exterior por conveccion natural Ademas con el aceite se consigue mejorar el aislamiento de los devanados de alta tension Si los transformadores son de distribucion de gran potencia se anaden aletas de refrigeracion en la cubierta exterior del transformador Ademas se hace circular el aceite caliente desde el interior del transformador hacia dichas aletas con el fin de acelerar el proceso de refrigeracion Para transformadores de mas potencia se pueden anadir ventiladores que fuerzan la evacuacion de los radiadores externos En los transformadores con aceite este tiende a dilatarse con los aumentos de temperatura por lo que para evitar sobrepresiones se coloca sobre la cuba de aceite un deposito de expansion de forma cilindrica a medio llenar y en contacto con el exterior mediante un orificio Para evitar la entrada de humedad del exterior al deposito que podria alterar las cualidades del aceite se coloca una especie de filtro que absorbe la humedad que pudiera entrar del exterior Este dispositivo se conoce por el nombre de desecador y suele ir dotado de sales absorbentes de la humedad como por ejemplo el silicagel Cuando el desecador con el tiempo se satura de humedad cambia de color lo que nos indica que hay que renovar las sustancias de absorcion Con el fin de dotar al sistema de refrigeracion por aceite de un sistema de proteccion adecuado ante una sobrepresion en el circuito se instala en el mismo el rele Buchholz Dicho dispositivo se intercala en el circuito de refrigeracion entre la cuba y el deposito de expansion En situaciones de sobrepresiones en el circuito de refrigeracion bien ocasionadas por un cortocircuito o por una falta de aislamiento el rele Buchholz puede desconectar el transformador o provocar una senal de alarma dependiendo de la gravedad del incidente Asimismo actua en caso de un descenso rapido del nivel de aceite provocado por una fuga de este Aplicaciones Editar Transformador en la planta de generacion Limestone en Manitoba Canada Articulo principal Tipos de transformador Varios disenos de aplicacion especificamente electricos requieren una variedad de tipos de transformador Aunque todos comparten las caracteristicas basicas de los principios del transformador en el proceso de fabricacion se realizan algunas modificaciones en sus propiedades electricas para ciertos requerimientos de instalacion o aplicaciones especiales La gran mayor parte de la energia electrica producida ha pasado a traves de un transformador a medida que llega al consumidor final 4 En el proceso de transmision de energia electrica los transformadores permiten la transmision de potencia electrica a altas tensiones el cual reduce las perdidas debido al calentamiento de los cables Esto permite la viabilidad economica a las plantas de generacion que se encuentran a distancia de los consumidores electricos 5 En muchos dispositivos electronicos un transformador se usa para transformar el voltaje del cableado de distribucion a valores adecuados para los requerimientos del circuito ya sea directamente en la frecuencia de la potencia o a traves de una fuente conmutada Los transformadores de senales y audio se usan para acoplar etapas de amplificadores y para acoplar dispositivos como microfonos y grabadoras a la entrada de los amplificadores Los transformadores de audio permiten que los circuitos de telefonia lleven una conversacion a dos canales a traves de un par de cables Un transformador de balun convierte una senal que esta referenciada a tierra a una senal que tiene tensiones balanceadas a tierra ya sea entre cables externos o circuitos internos Los transformadores de aislamiento reducen la fuga de corriente entre el circuito secundario y son usados en equipos medicos y en obras de construccion Los transformadores resonantes son usados para acoplar entre etapas de receptores de radio o en bobinas de Tesla de alta tension Historia Editar Transformador de Deri Blathy y Zipernowsky 1885 Budapest Primeros pasos los experimentos con bobinas de induccion Editar El fenomeno de induccion electromagnetica en el que se basa el funcionamiento del transformador fue descubierto por Michael Faraday en 1831 se basa fundamentalmente en que cualquier variacion de flujo magnetico que atraviesa un circuito cerrado genera una corriente inducida y en que la corriente inducida solo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnetico La primera bobina de induccion fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynooth en Irlanda en 1836 Callan fue uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuantas mas espiras hay en el secundario en relacion con el bobinado primario mas grande es el aumento de la tension electrica Los cientificos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de induccion para obtener mayores tensiones en las baterias En lugar de corriente alterna CA su accion se baso en un do amp break mecanismo vibrador que regularmente interrumpia el flujo de la corriente directa DC de las baterias Entre la decada de 1830 y la decada de 1870 los esfuerzos para construir mejores bobinas de induccion en su mayoria por ensayo y error revelaron lentamente los principios basicos de los transformadores Un diseno practico y eficaz no aparecio hasta la decada de 1880 cuando el transformador tendria un papel decisivo en la guerra de las Corrientes en la que los sistemas de distribucion de corriente alterna triunfaron sobre sus homologos de corriente continua una posicion dominante que mantienen desde entonces En 1876 el ingeniero ruso Pavel Yablochkov invento un sistema de iluminacion basado en un conjunto de bobinas de induccion en el cual el bobinado primario se conectaba a una fuente de corriente alterna y los devanados secundarios podian conectarse a varias lamparas de arco de su propio diseno Las bobinas utilizadas en el sistema se comportaban como transformadores primitivos La patente alego que el sistema podria proporcionar suministro por separado a varios puntos de iluminacion con diferentes intensidades luminosas procedentes de una sola fuente de energia electrica En 1878 los ingenieros de la empresa Ganz en Hungria asignaron parte de sus recursos de ingenieria para la fabricacion de aparatos de iluminacion electrica para Austria y Hungria En 1883 realizaron mas de cincuenta instalaciones para dicho fin Ofrecia un sistema que constaba de dos lamparas incandescentes y de arco generadores y otros accesorios En 1882 Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs expusieron por primera vez un dispositivo con un nucleo de hierro llamado generador secundario en Londres luego vendieron la idea a la compania estadounidense Westinghouse Electric Tambien este sistema fue expuesto en Turin Italia en 1884 donde fue adoptado para el sistema de alumbrado electrico El nacimiento del primer transformador Editar Entre 1884 y 1885 los ingenieros hungaros Miksa Deri Otto Titusz Blathy y Karoly Zipernowsky de la compania Ganz de ese pais crearon en Budapest el modelo DBZ de transformador de corriente alterna basado en un diseno de Gaulard y Gibbs Gaulard y Gibbs solo disenaron un modelo de nucleo abierto Descubrieron la formula matematica de los transformadores V s V p N s N p displaystyle frac V s V p frac N s N p donde V s displaystyle V s es la tension en el secundario y N s displaystyle N s es el numero de espiras en el secundario V p displaystyle V p y N p displaystyle N p se corresponden al primario Su solicitud de patente hizo el primer uso de la palabra transformador que habia sido acunada por Otto Titusz Blathy En 1885 George Westinghouse compro las patentes del DBZ y las de Gaulard y Gibbs El le encomendo a William Stanley la construccion de un transformador de tipo ZBD para uso comercial Este diseno se utilizo por primera vez comercialmente en 1886 Otra informacion de interes Editar El primer sistema comercial de corriente alterna con fines de distribucion de la energia electrica que usaba transformadores se puso en operacion en 1886 en Great Barington Massachusetts en los Estados Unidos de America En ese mismo ano la electricidad se transmitio a 2000 voltios en corriente alterna a una distancia de 30 kilometros en una linea construida en Cerchi Italia A partir de esta pequena aplicacion inicial la industria electrica en el mundo ha recorrido en tal forma que en la actualidad es factor de desarrollo de los pueblos formando parte importante en esta industria el transformador El aparato que aqui se describe es una aplicacion entre tantas derivada de la inicial bobina de Ruhmkorff o carrete de Ruhmkorff que consistia en dos bobinas concentricas A una bobina llamada primario se le aplicaba una corriente continua proveniente de una bateria conmutada por medio de un ruptor movido por el magnetismo generado en un nucleo de hierro central por la propia energia de la bateria El campo magnetico asi creado variaba al compas de las interrupciones y en el otro bobinado llamado secundario y con muchas mas espiras se inducia una corriente de escaso valor pero con una fuerza electrica capaz de saltar entre las puntas de un chispometro conectado a sus extremos Tambien da origen a las antiguas bobinas de ignicion del automovil Ford T que poseia una por cada bujia comandadas por un distribuidor que mandaba la corriente a traves de cada una de las bobinas en la secuencia correcta Vease tambien EditarAutotransformador Multiplicador de tension Divisor de tension Cambiador de tomasReferencias Editar What is an ideal transformer www electricaldeck com Brokering Christie Walter Palma Behnke Rodrigo Vargas Diaz Luis 2008 Cap 5 Nom Lufke El rayo domado o Los sistemas electricos de potencia Prentice Hall p 84 ISBN 9789702612926 IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems IEEE 242 399 pagina y paginas redundantes ayuda 2001 fechaacceso requiere url ayuda Nailen Richard May 2005 Why We Must Be Concerned With Transformers Electrical Apparatus Archivado desde el original el 29 de abril de 2009 Parametro desconocido url status ignorado ayuda Heathcote 1998 p 1 Transformadores Convertidores Enciclopedia CEAC ISBN 84 329 6004 7 Transformadores Ing Francisco Singer Editorial H A S A Kuznetsov Fundamentos de Electrotecnia Editorial MirEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Transformador Wikilibros alberga un libro o manual sobre Transformador Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre transformador Resumen de la teoria de los transformadores de potencia de la Universidad de Cantabria Espana Medida de la resistencia de bobinados en transformadores Articulo didactico Datos Q11658 Multimedia Transformers Obtenido de https es wikipedia org w index php title Transformador amp oldid 141955053, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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