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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:
     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
    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)
 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.
   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
  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.
 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.
 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.
   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.
 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.
   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-
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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.
  • 5.
  • 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.