Al solicitar el suministro eléctrico, debe indicar la potencia activa que necesita, es decir, cuántos kW requiere. Si el consumo total de energía del edificio es de 4500 kW, para una cantidad tan grande, la compañía eléctrica exigirá sin duda una compensación de potencia reactiva. Supongamos que su factor de potencia compensado es superior a 0,9. La potencia aparente necesaria será de 4500 ÷ 0,9 = 5000 kVA, y luego considere un cierto margen de carga y las especificaciones del transformador; me temo que el transformador mínimo es de 5600 kVA. Por supuesto, esto es solo un cálculo; en el uso real, aún debe considerar su carga en el mismo momento y otros factores.
En cuanto a la selección de la capacidad del transformador, ¡a continuación se presentan algunas reglas de referencia!
Dada la capacidad del transformador, encuentre su corriente nominal del lado de grado de tensión.
Descripción: Apto para cualquier nivel de voltaje.
Fórmula: capacidad dividida por voltaje, multiplicada por seis dividida por diez.
Estudio de caso:
Corriente aparente I = potencia aparente S / 1,732 * 10 kV = 1000 kVA / 1,732 * 10 kV = 57,736 A
I estimada = 1000 kVA / 10 kV * 6 / 10 = 60 A

Capacidad conocida del transformador, cálculo rápido del valor de corriente de los fusibles de protección primarios y secundarios.
Fusible de alta tensión para transformador, comparación de capacidad y voltaje.
Con fusible de bajo voltaje variable, capacidad multiplicada por 9 dividida por 5

Mida la corriente secundaria del transformador de potencia y calcule su capacidad de carga.
Voltaje secundario variable de distribución conocido, corriente medida en kilovatios.
Clase de tensión 400 voltios, un amperio 0,6 kilovatios.
Tensión nominal: 3.000 voltios, 1 amperio, 4,5 kilovatios.
Clase de voltaje 6.000 voltios, un amperio entero nueve kilovatios.
Clase de tensión 10 kV, 1 amperio 15 kW.
Nivel de tensión 35.000, 1 amperio 55 kilovatios.
4. Dada la capacidad del transformador, encuentre la corriente nominal de su lado de grado de tensión.
Coeficiente de voltaje común, coeficiente de multiplicación capacitiva de la corriente,
Con una tensión nominal de 400 voltios y un coeficiente de 1,44,
Tensión nominal 6000 voltios, coeficiente cero 096,
Con una tensión nominal de 10.000 voltios, el coeficiente es de tan solo 0,6.
Nota: la corriente nominal del lado de la tensión se puede obtener multiplicando directamente la capacidad del transformador por el coeficiente correspondiente.
Seleccione el valor de corriente de fusión de los fusibles primarios y secundarios de acuerdo con la capacidad nominal y la tensión del transformador.
El flujo de fusión en ambos lados de la distribución se calcula simplemente en función de la capacidad,
La unidad de capacidad es el kilovoltio-amperio y la unidad de voltaje es el kilovoltio.
Capacidad de alto voltaje dividida por voltaje, bajo voltaje multiplicado por 1,8,
Se obtiene la unidad de corriente en amperios y luego se le resta o se le suma según la graduación.
Estudio de caso:
La capacidad nominal del transformador de potencia trifásico es de 315 kVA, la tensión nominal del extremo superior es de 6 kV y la tensión nominal del extremo inferior es de 400 V;
La corriente nominal del fundido en el lado de alta presión es (315÷6) A = 52,5 A; la corriente nominal del fundido en el lado de baja tensión es (315×1,8) A = 567 A.
Nota: la elección de las especificaciones del fusible se determinará por la diferencia entre el valor calculado y el valor medido con el medidor de corriente de fusión.
Seleccione el valor de corriente de fusión de los fusibles primarios y secundarios de acuerdo con la corriente nominal del transformador.
Con el flujo de fusión en ambos lados del transformador, calcule la corriente nominal varias veces,
El valor del lado de alta presión es mayor, y el número varía según la capacidad.
Capacidad de hasta 100, dos o tres veces la cantidad de corriente,
Si es mayor que cien, se reduce en dos a uno y medio,
Se especifica la tensión máxima mínima, que no puede ser inferior a tres amperios.
La baja presión es igual al valor nominal, independientemente del valor del volumen.
7 Requisitos de instalación para transformadores de distribución de energía
Al menos a dos metros y medio del suelo, con barreras instaladas en el suelo,
La barrera tiene al menos 1,8 metros de altura, dejando el punto de partido ocho,
Si la economía lo permite, es más apropiado utilizar el tipo de caja.
No debe dejarse a la intemperie a menos que se utilice temporalmente.
La instalación en interiores debe estar ventilada y los conductos circundantes deben ser adecuados.
8. Calidad de la tensión de alimentación para transformadores de distribución
Solo cuando se garantiza la tensión de alimentación, el equipo puede funcionar con normalidad.
Se especifican la desviación máxima y mínima. El voltaje es diferente.
El voltaje entre líneas es más o menos siete, menos diez más siete es la fase,
Si los requisitos son más específicos, las partes involucradas en la oferta y la demanda deberán dialogar.
Resolución:
En el sistema de suministro eléctrico de baja tensión de China, la tensión de línea es de 380 V y la desviación admisible es de ± 7 %, es decir, de 353,4 a 406,6 V; la tensión de fase es de 220 V y la desviación admisible es de -10 % a + 7 %, es decir, de 198 a 235,4 V.
detección de bobinado de aislamiento de transformador
Garantice el funcionamiento seguro de la transformación y compruebe los peligros ocultos midiendo el aislamiento.
Utilice un megóhmetro para medir; seleccione el medidor según el voltaje.
Más de tres, cinco, dos, cinco y mil menores de diez.
El extremo E del instrumento debe conectarse a tierra, y en caso de contaminación grave, debe añadirse el extremo G.
Bobinado y componentes sin medir, conexión a tierra fiable para garantizar la seguridad.
Velocidad de rotación manual 120, después de la prueba de descarga y luego retirar el cable.
Nota: para transformadores de 35 kV o superiores, se debe utilizar un megóhmetro de 2500 V; para transformadores de hasta 10 kV inclusive, se debe utilizar un megóhmetro de 1000 V, con el extremo L conectado al devanado del transformador y el extremo E conectado a tierra.
Funcionamiento en paralelo de dos transformadores
Dos transformadores en paralelo, cuatro condiciones para preparar;
Los grupos de cableado deben ser iguales, debe haber la misma relación de transformación;
La tensión de impedancia debe ser consistente y estar conectada entre sí en secuencia de fase;
La diferencia de capacidad no debería ser mucha; lo ideal es que no supere una proporción de tres a uno.
11. El fusible del transformador de distribución está roto.
Si el fusible de alta presión está roto, hay seis razones para juzgar.
Las especificaciones del fusible son pequeñas; los daños causados por una mala calidad son difíciles de soportar;
Cortocircuito en el cable de alta tensión; Ruptura del aislamiento interno;
Daños por impacto de rayo; rotura o avería de la carcasa.
Si el fusible de baja presión está roto, hay cinco razones para juzgar.
Las especificaciones del fusible son pequeñas; los daños causados por una mala calidad son difíciles de soportar;
Carga excesiva durante un tiempo prolongado; Fallo del aislamiento del bobinado;
Fallo en la línea de transmisión, cortocircuito o alternancia con tierra.
Mida la corriente en vacío de un transformador de soldadura monofásico de 380 V sin placa de características y calcule su capacidad nominal.
Fórmula: Capacidad de soldadura de 380, corriente sin carga multiplicada por cinco.
Resolución:
El transformador de soldadura monofásico de corriente alterna es, en realidad, un transformador reductor de voltaje de uso especial. Su principio de funcionamiento es prácticamente el mismo que el de un transformador convencional. Para cumplir con los requisitos del proceso de soldadura, el transformador funciona en cortocircuito y requiere una tensión de arranque de arco específica durante la soldadura.
Cuando aumenta la corriente de soldadura, la tensión de salida disminuye bruscamente. Según la ley de potencia constante (P=UI), la tensión es inversamente proporcional a la corriente. Cuando la tensión cae a cero (es decir, se produce un cortocircuito en el lado secundario), la corriente en el lado secundario no es muy alta, y así sucesivamente. Esto significa que el transformador de soldadura presenta una caída de tensión pronunciada, característica que se obtiene mediante la caída de tensión generada por la bobina de reactancia.
En vacío, al no circular corriente de soldadura, la bobina de reactancia no produce caída de tensión. En este caso, la tensión en vacío es igual a la tensión secundaria; es decir, la tensión en vacío del transformador de soldadura es la misma que la de un transformador convencional. La corriente en vacío del transformador suele ser de entre el 6 % y el 8 % de la corriente nominal (la normativa estipula que la corriente en vacío no debe superar el 10 % de la corriente nominal).
13. Conociendo la capacidad del motor trifásico, determine su corriente nominal.
Fórmula: capacidad dividida por el número de kilovoltios, multiplicada por el coeficiente punto 76.
Estudio de caso:
Motor trifásico 222 conocido, kilovatio 3,5 amperios.
1 kW presente 0,22 kV * 0,76 material 1a
Tenemos un motor de alto voltaje de 3000 voltios, cuatro kilovatios por amperio.
4 kW presente 3 kV * 0,76 material 1a
Nota: la fórmula es aplicable al cálculo de la corriente nominal de motores trifásicos de cualquier tensión. Al utilizar la fórmula, la unidad de capacidad es kW, la unidad de tensión es kV y la unidad de corriente es A.
