Aumento de temperatura
El incremento de temperatura de los componentes del transformador por encima del ambiente a carga nominal, un parámetro de diseño clave.
El aumento de temperatura es la diferencia entre la temperatura de operación de los componentes (devanados, aceite) y el ambiente a carga nominal. Crítico para la capacidad de carga y la vida útil del aislamiento.
IEC 60076-2 límites: sumergido en aceite Clase A: 65K promedio del devanado, 60K aceite superior; tipo seco depende de la clase (F: 100K).
El ensayo de calentamiento es un ensayo de tipo obligatorio. Métodos: resistencia (promedio), fibra óptica (punto caliente). El punto caliente máximo determina la vida útil.
QDTB diseña con márgenes térmicos verificados mediante ensayos de fábrica. Consulte la guía de reducción de potencia para condiciones no estándar.
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Temperatura del punto caliente
La temperatura más alta dentro del aislamiento del devanado del transformador, que determina la velocidad de envejecimiento y la capacidad de carga.
Clase de aislamiento (A/E/B/F/H)
Clasificaciones de temperatura estandarizadas para materiales de aislamiento de transformadores que definen las temperaturas máximas de operación.
Clase de refrigeración (ONAN/ONAF/ODAF)
Códigos estandarizados que describen los métodos de refrigeración del transformador: O=Aceite, N=Natural, A=Aire, F=Forzado, D=Dirigido.
Capacidad nominal
La potencia de salida continua máxima que un transformador puede entregar en condiciones especificadas sin exceder los límites de temperatura.
Más términos que comienzan con “T”
Transformador
Un dispositivo estático que transfiere energía entre circuitos mediante inducción electromagnética, cambiando los niveles de tensión y corriente.
Conmutador de tomas
Un dispositivo que ajusta la relación de transformación conectándose a diferentes puntos de toma en un devanado.
Transformador trifásico
Un transformador para sistemas de potencia trifásicos con tres conjuntos de devanados sobre un núcleo común.
Relación de transformación
La relación entre las espiras del devanado primario y secundario que determina directamente la relación de transformación de tensión.
Más en “Performance Parameters”
Pérdida en el núcleo
Potencia disipada en el núcleo magnético del transformador debido a la histéresis y las corrientes de Foucault, también llamada pérdida en el hierro o pérdida en vacío.
Pérdida en el cobre
Potencia perdida como calor en los devanados del transformador debido a la resistencia eléctrica, proporcional al cuadrado de la corriente de carga.
Clase de Eficiencia (IE1-IE4)
Clasificación internacional para la eficiencia energética de transformadores, IE1 (estándar) a IE4 (premium) con pérdidas progresivamente menores.
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Los ingenieros de QDTB pueden ayudarlo a elegir el equipo adecuado según sus requisitos específicos.