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TRANSFORMADORES TRIFASICOS
Trafos trifásicos 3 transformadores monofásicos
1
Devanado con N2 espiras
La suma de los tres flujos es 0: se pueden unir todas las columnas en una columna central
2
2
1
3
3
Aislante
=0 Devanado con N1 espiras
Eliminando la columna central se ahorra material y peso del transformador
1
2
3 Se puede suprimir la columna central
Estructura básica de un transformador trifásico
Conexiones de Transformadores Trifásicos
Los primarios y secundarios de cualquiera de ellos pueden conectarse en estrella o en delta, dando lugar a un total de cuatro posibilidades de conexión en el transformador trifásico:
Designación de los grupos de conexión de un transformador trifásico según las normas (especialmente CEI) las conexiones de un transformador trifásico Se designara según el siguiente orden :
1) La conexión de ALTA TENSION se designara por una letra mayúscula :
Y
si es conexión estrella
D
si es conexión triangulo
2) La conexión en baja tensión se designara por una letra minúscula: y : si es estrella d : si es triangulo
Designación de los grupos de conexión de un transformador trifásico 3) Se designara el ANGULO DE DESFASAJE de las tensiones del lado de alta y baja . 0 ANGULO DE DESFASAJE = INDICE HORARIO x 300 = X 30
n
Puesto que los ángulos de desfasaje de las conexiones son múltiplos de 300 nos permite utilizar el METODO DEL RELOJ para designar dichos ángulos ya que sabemos que el ángulo que forma la manecilla de un reloj cuando estos Indican los índices horarios es siempre 30° por lo que el método del reloj indicara el desfasaje expresado en el índice horario. Ejemplo : Un transformador cuya placa de característica lleva la denominación: Significa : Primario conectado en triangulo Secundario conectado en estrella Indice Horario : 6 , siendo el ángulo de desfasaje entre el voltaje primario y secundario 1800
Forma de conexión vectorial de los devanados de un transformador trifásico a) En el caso de la Conexión TRIANGULO existen dos formas posibles de de cerrar el triangulo
TRIANGULO DERECHO
DIAGRAMA VECTORIAL
Forma de conexión vectorial de los devanados de un transformador trifásico TRIANGULO IZQUIERDO
DIAGRAMA VECTORIAL
Forma de conexión vectorial de los devanados de un transformador trifásico b ) En el caso de la conexión ESTRELLA existen dos formas posibles de cerrar la estrella
ESTRELLA DIRECTA
DIAGRAMA VECTORIAL
Forma de conexión vectorial de los devanados de un transformador trifásico ESTRELLA INVERSA
DIAGRAMA VECTORIAL
Determinacion del Indice Horario por el Metodo del Reloj Al aplicar el método del reloj debemos seguir las sgtes reglas o pasos : 1) El vector voltaje de una de las fase del primario apuntara a las «0» Horas 2) El vector voltaje del secundario será paralelo al de su fase del respectivo primario cuyo sentido puede ser el mismo o la inversa dependiendo de la conexión fisica, la cual se deduce en el mismo proceso. (Es decir las conexiones triángulos y estrella directa tendrán el mismo sentido, la conexión estrella inversa tendrá sentido contrario)
La aplicacion de estos pasos los podemos notar en los siguientes ejemplos
Ejemplo N0 1
Hallar el índice Horario de la conexión Triangulo Derecho-Estrella Directa n= 1 Diagrama vectorial triangulo Derecho 0 11 1 10
2
3
9 Diagrama vectorial Estrella Directa
8 ̅
7
4 5
̅
6 El indice horario es el que se encuentra entre las dos flechas de las fases U del primario y la fase u del secundario, siguiendo el sentido horario.
Hallar el índice horario del triangulo Izquierdo- estrella directa Diagrama vectorial Triangulo izquierdo 0 11
1
10
2 ̅
9 Diagrama vectorial Estrella Directa
8
4 7
5 6
n= 11 ̅
3
Condiciones para la puesta en paralelo Los transformadores trifasicos pueden conectarse en paralelo siempre y cuando reúnan ciertas condiciones: 1.- En lo posible deben tener la misma polaridad 2.- Deben tener la misma tensión de cortocircuito o diferir en ± 10% 3.- Deben tener la misma relación de transformación = 4.- Deben tener la misma frecuencia ( = ) 5.- Deben tener el mismo ángulo de desfasaje o el mismo índice horario AT