Thread Content
20160202 Pregunta diaria: 1-3 puntos por participación. Se suman puntos adicionales si se responde correctamente y se incluye un análisis. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los transformadores? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo se diferencian? Por favor, que todos expresen su opinión.
Respuesta: Existen muchos tipos de transformadores, pero, en cuanto a su principio de funcionamiento, todos ellos se basan en el principio de la inducción electromagnética. La clasificación de los transformadores más utilizados puede resumirse de la siguiente manera: (1) Según su uso: ① Los transformadores eléctricos se emplean en los sistemas de transmisión y distribución para elevar o disminuir la tensión; son los transformadores más comunes que se utilizan. ②El transformador de prueba genera alta tensión para realizar pruebas de alta tensión en los equipos eléctricos. ③Los transformadores de uso instrumental, como los transformadores de tensión y los transformadores de corriente, se utilizan en instrumentos de medición y en dispositivos de protección por relés. ④ Transformadores para fines especiales: transformadores para hornos eléctricos en procesos metalúrgicos, transformadores rectificadores para procesos de electrólisis, y transformadores para soldadura. También existen transformadores reguladores de voltaje para pruebas. (2) Según el número de fases: ① Transformadores monofásicos: se utilizan para cargas monofásicas. ② Transformadores trifásicos: se utilizan en sistemas trifásicos para aumentar o disminuir la tensión. (3) Según el tipo de devanados: ① Transformadores autotransformadores: se utilizan para conectar sistemas eléctricos de muy alta tensión y gran capacidad, donde no se requiere un alto grado de transformación. ② Transformadores de doble devanado: se emplean para conectar sistemas eléctricos con dos niveles de voltaje diferentes. ③ Transformadores de tres devanados: se utilizan para conectar tres niveles de voltaje; generalmente se emplean en subestaciones regionales de los sistemas eléctricos. (4) Según el tipo de núcleo: ① Los transformadores de núcleo se utilizan en transformadores eléctricos de alta tensión. ②Transformadores de carcasa: Transformadores especiales utilizados para corrientes elevadas, como los transformadores de hornos eléctricos y los transformadores para soldadura; o bien, como transformadores de alimentación para instrumentos electrónicos, televisores, radios, etc. (5) Según el método de enfriamiento: ① Transformadores sumergidos en aceite, como los que se enfrían por sí mismos con aceite, los que se enfrían con aire a través del aceite, los que se enfrían con agua a través del aceite, aquellos con circulación forzada de aceite y los que se enfrían en agua. ②Transformadores secos: Se enfrían mediante la convección del aire. Se utilizan generalmente para iluminación local, circuitos electrónicos y otros transformadores de baja capacidad.
Los transformadores tienen diferentes condiciones de uso y lugares de instalación; además, presentan distintos niveles de voltaje y capacidad. También existen diferentes formas estructurales y métodos de enfriamiento, por lo que deben clasificarse según principios diferentes. I. Clasificación según el uso: Los transformadores se dividen en transformadores eléctricos (que a su vez pueden ser transformadores de elevación de voltaje, transformadores de reducción de voltaje, transformadores de distribución, transformadores para uso industrial, etc.), transformadores especiales (transformadores para hornos eléctricos, transformadores de rectificación, transformadores para soldadura, etc.), instrumentos de medición como transformadores de tensión e instrumentos de corriente, además de transformadores de alta potencia y reguladores de voltaje para pruebas. II. Según la estructura de sus devanados, los transformadores se dividen en transformadores de dos devanados, de tres devanados, de múltiples devanados y transformadores autotransformadores. III. Según la estructura del núcleo, los transformadores se dividen en transformadores de núcleo y transformadores de carcasa. IV. Según el número de fases: V. Los transformadores se dividen en transformadores monofásicos, trifásicos y polifásicos. VI. Según el método de enfriamiento, los transformadores se dividen en transformadores secos, transformadores con enfriamiento por aire y sumergidos en aceite, transformadores con circulación forzada de aceite, transformadores con enfriamiento dirigido por circulación forzada, transformadores inflados, etc. VII. Según la estructura de las bobinas. Los transformadores se dividen en transformadores de una sola bobina, transformadores de dos bobinas, transformadores de tres bobinas y transformadores de múltiples bobinas. VIII. Según el grado de aislamiento del punto central, los transformadores se dividen en transformadores completamente aislados y transformadores semiaislados. Aunque los transformadores existen en diferentes tipos y formas estructurales, su principio de funcionamiento básico es el mismo: todos operan según el principio de inducción electromagnética, es decir, la generación de electricidad a partir del movimiento magnético y viceversa
Principio de funcionamiento: UI constante, no es de tipo seco ni sumergido en aceite
El principio de funcionamiento del transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador tiene dos grupos de bobinas. Bobina primaria y bobina secundaria. La bobina secundaria se encuentra fuera de la bobina primaria. Cuando se aplica corriente alterna a la bobina primaria, el núcleo del transformador genera un campo magnético alternativo, lo que a su vez provoca una fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria. La relación entre el número de espiras de las bobinas del transformador es igual a la relación de voltajes.
El principio de funcionamiento del transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador tiene dos grupos de bobinas. Bobina primaria y bobina secundaria. La bobina secundaria se encuentra fuera de la bobina primaria. Cuando se aplica corriente alterna a la bobina primaria, el núcleo del transformador genera un campo magnético alternativo, lo que a su vez provoca una fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria. La relación entre el número de espiras de las bobinas del transformador es igual a la relación de voltajes. Clasificación según el método de enfriamiento: transformadores secos (autoenfriados), transformadores sumergidos en aceite (autoenfriados) y transformadores con refrigeración por evaporación de fluoruros. Clasificación según el método de protección contra la humedad: transformadores abiertos, transformadores encapsulados y transformadores herméticos. Clasificación según la estructura del núcleo o de las bobinas: transformadores de núcleo (núcleo con laminillas, núcleo en forma de C, núcleo de ferrita), transformadores de carcasa (núcleo con laminillas, núcleo en forma de C, núcleo de ferrita), transformadores anulares, transformadores de láminas metálicas. Clasificación según el número de fases de la fuente de alimentación: transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, transformadores polifásicos. Clasificación por uso: transformadores de alimentación, transformadores de regulación de voltaje, transformadores de audio, transformadores de frecuencia intermedia, transformadores de alta frecuencia, transformadores de pulso.
Principio de funcionamiento del transformador: el número de espiras en el devanado primario es N1, mientras que el número de espiras en el devanado secundario es N2. Cuando se aplica una corriente alterna al devanado primario del transformador, se genera un flujo magnético alternativo en el núcleo de hierro. Según el principio de la inducción electromagnética, tanto el devanado primario como el secundario generan una tensión inducida. La tensión inducida en el devanado secundario funciona como una nueva fuente de energía. Este es el principio básico de funcionamiento del transformador. Clasificación de los transformadores: 1. Según su uso: se dividen en transformadores eléctricos (que a su vez pueden ser transformadores de elevación de voltaje, transformadores de reducción de voltaje, transformadores de distribución, transformadores para uso industrial, etc.); transformadores especiales (transformadores para hornos eléctricos, transformadores de rectificación, transformadores para soldadura, etc.); instrumentos de medición basados en transformadores (transformadores de voltaje, transformadores de corriente, etc.); y transformadores de alta tensión y reguladores de voltaje para pruebas. 2. Según la estructura de las bobinas: se dividen en transformadores de doble bobina, de triple bobina, de múltiples bobinas y autotransformadores. 3. Según la estructura del núcleo: se dividen en transformadores de tipo núcleo y transformadores de tipo carcasa. 4. Según el número de fases: se dividen en transformadores monofásicos, trifásicos y polifásicos (como los transformadores de seis fases que se utilizan para la rectificación). 5. Según el método de regulación de la tensión: se dividen en transformadores con regulación de tensión sin excitación y transformadores con regulación de tensión bajo carga. 6. Según el método de enfriamiento: se dividen en transformadores secos, transformadores con enfriamiento autónomo por aceite, transformadores con enfriamiento por aire y aceite, transformadores con circulación forzada de aceite para el enfriamiento, transformadores con circulación forzada de aceite dirigida al enfriamiento, y transformadores inflados, entre otros. 7. Según la capacidad: se dividen en transformadores de pequeña capacidad, con una capacidad de 630 kVA o menos; transformadores de capacidad media, con una capacidad de 800 kVA a 6300 kVA; transformadores de gran capacidad, con una capacidad de 8000 kVA a 63000 kVA; y transformadores de capacidad muy grande, con una capacidad de 900000 kVA o más.
La última edición de este mensaje fue realizada por chuanhengmpq el 2016-2-2 a las 11:15. Respuesta: Cuando la corriente en la bobina primaria (es decir, esa bobina que ya está conectada a una fuente de energía) aumenta, el campo magnético que esta bobina genera en el núcleo de hierro también se intensifica (la dirección del campo magnético puede determinarse utilizando la regla de la mano derecha). En ese momento, en la bobina secundaria (es decir, esa bobina que no está conectada a ninguna fuente de energía), se genera una corriente inducida. La dirección de esta corriente inducida es opuesta a la dirección de la corriente en la bobina primaria. Como resultado, la dirección del campo magnético generado por la corriente en la bobina secundaria también es opuesta a la dirección del campo magnético generado por la corriente en la bobina primaria. Cuando la corriente en la bobina primaria disminuye, el campo magnético que se genera en el núcleo también se debilita. En ese momento, en la bobina secundaria se genera una corriente cuya dirección es la misma que la de la corriente en la bobina primaria. El campo magnético que esta corriente genera en el núcleo tiene la misma dirección que el campo magnético generado por la bobina primaria en el núcleo. Con este cambio, debido a la variación de la corriente en la bobina primaria, se genera una corriente en la bobina secundaria. Este es el principio de funcionamiento del transformador. Clasificación: Según el método de enfriamiento: transformadores secos (autoenfriados), transformadores sumergidos en aceite (autoenfriados), transformadores con refrigeración por evaporación de fluoruros. Según el método de protección contra la humedad: transformadores abiertos, transformadores encapsulados, transformadores herméticos. Clasificación según la estructura del núcleo o de las bobinas: transformadores de núcleo (núcleo con laminillas, núcleo en forma de C, núcleo de ferrita), transformadores de carcasa (núcleo con laminillas, núcleo en forma de C, núcleo de ferrita), transformadores anulares, transformadores de láminas metálicas. Clasificación según el número de fases de la fuente de alimentación: transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, transformadores polifásicos. Clasificación por uso: transformadores de alimentación, transformadores de regulación de voltaje, transformadores de audio, transformadores de frecuencia intermedia, transformadores de alta frecuencia, transformadores de pulso
Inducción electromagnética, transformación de voltaje, corriente e impedancia. Subida y bajada de voltaje, además de transformadores especiales
1. Principio de funcionamiento del transformador: Cuando la corriente en la bobina primaria (es decir, esa bobina que ya está conectada a una fuente de alimentación) aumenta, el campo magnético que esta bobina genera en el núcleo de hierro también se intensifica (la dirección del campo magnético puede determinarse mediante la regla de la mano derecha). En ese momento, se genera una corriente inducida en la bobina secundaria (es decir, esa bobina que no está conectada a ninguna fuente de alimentación). La dirección de esta corriente inducida es opuesta a la dirección de la corriente en la bobina primaria. Como resultado, la dirección del campo magnético generado por la corriente en la bobina secundaria también es opuesta a la dirección del campo magnético generado por la corriente en la bobina primaria. Cuando la corriente en la bobina primaria disminuye, el campo magnético que se genera en el núcleo también se debilita. En ese momento, en la bobina secundaria se genera una corriente cuya dirección es la misma que la de la corriente en la bobina primaria. El campo magnético que esta corriente genera en el núcleo tiene la misma dirección que el campo magnético generado por la bobina primaria en el núcleo. Si este cambio continúa, debido a la variación de la corriente en la bobina primaria, se genera una corriente en la bobina secundaria. 2. La clasificación de los transformadores más utilizados puede resumirse de la siguiente manera: 1. Según el número de fases: 1) Transformadores monofásicos: se utilizan para cargas monofásicas y en grupos de transformadores trifásicos. 2) Transformador trifásico: Se utiliza para elevar o disminuir la tensión en sistemas trifásicos. 2. Según el método de enfriamiento: 1) Transformadores secos: se enfrían de forma natural mediante la convección del aire, o bien se utiliza un ventilador para acelerar el proceso de enfriamiento. Se emplean principalmente en edificios altos, en estaciones de peaje y para iluminación local, así como en transformadores de baja capacidad utilizados en circuitos electrónicos. 2) Transformadores sumergidos en aceite: dependen del aceite como medio de refrigeración, como en los casos de refrigeración por convección natural con aceite, refrigeración por aire con aceite, refrigeración por agua con aceite, o circulación forzada de aceite. 3. Según su uso: 1) Transformadores de energía eléctrica: se utilizan en los sistemas de transmisión y distribución para elevar o disminuir la tensión. 2) Transformadores de instrumentación: como transformadores de voltaje y transformadores de corriente, utilizados en instrumentos de medición y dispositivos de protección relé. 3) Transformador de prueba: capaz de generar alta tensión para realizar pruebas de alta tensión en equipos eléctricos. 4) Transformadores especiales: como transformadores para hornos eléctricos, transformadores rectificadores, transformadores de ajuste, transformadores capacitivos, transformadores de desfase, etc. 4. Según el tipo de devanados: 1) Transformadores de doble devanado: se utilizan para conectar dos niveles de voltaje en los sistemas eléctricos. 2) Transformador de tres devanados: Se utiliza generalmente en subestaciones regionales de los sistemas eléctricos, para conectar tres niveles de voltaje. 3) Transformadores autotransformadores: Se utilizan para conectar sistemas eléctricos con diferentes voltajes. También puede utilizarse como un transformador ordinario para elevar o disminuir la tensión. 5. Según el tipo de núcleo: 1) Transformadores de núcleo sólido: Se utilizan en transformadores eléctricos de alta tensión. 2) Transformadores de aleación amorfosa: Los transformadores con núcleo de aleación amorfosa utilizan un nuevo material magnético, lo que permite reducir la corriente en vacío en aproximadamente un 80%. Se trata de transformadores de distribución con un excelente rendimiento en términos de ahorro energético. Son especialmente adecuados para redes eléctricas rurales y regiones en desarrollo, donde la carga es baja. 3) Transformadores de carcasa: Transformadores especiales utilizados para corrientes elevadas, como los transformadores de hornos eléctricos o los transformadores para soldadura; o bien, transformadores de alimentación para instrumentos electrónicos y aparatos como televisores y radios.
Principio de funcionamiento: El transformador es un dispositivo que sirve para transformar la tensión alterna, la corriente alterna y la impedancia. Cuando circula corriente alterna en el devanado primario, se genera un flujo magnético alterno en el núcleo de hierro (o núcleo magnético), lo que a su vez provoca la inducción de una tensión (o corriente) en el devanado secundario. Componentes básicos: Los componentes que componen un transformador incluyen el cuerpo del transformador (núcleo de hierro, devanados, aislamiento, conexiones), aceite para transformadores, el tanque de aceite y los dispositivos de enfriamiento (ver Figura 2), los dispositivos de regulación de voltaje, los dispositivos de protección (absorbedores de humedad, vías de escape de gas, relés de gas, tanques de almacenamiento de aceite y dispositivos de medición de temperatura, entre otros), además de los manguitos de salida. 1. Núcleo de hierro: El núcleo de hierro es la parte principal del circuito magnético en un transformador. Por lo general, se compone de láminas de acero al silicio laminado en caliente o en frío, con un alto contenido de silicio y un espesor de 0,35 mm, 0,3 mm y 0,27 mm respectivamente; estas láminas están recubiertas con pintura aislante en su superficie. El núcleo se divide en dos partes: el poste del núcleo y las piezas transversales. El poste del núcleo está revestido con devanados; las piezas transversales sirven para cerrar el circuito magnético. Las formas básicas de la estructura del núcleo son de tipo estrella y de tipo carcasa. 2. Devanados: Los devanados son la parte eléctrica del transformador; se forman al enrollar alambre plano aislado con doble capa de aislante, o alambre redondo recubierto de barniz.
Aunque ya lo he aprobado, sigo teniendo que seguir aprendiendo*