Para prescindir del foso de aceite. Subestaciones subterráneas, plantas técnicas de edificios en altura, reformas dentro de naves existentes y proyectos industriales con espacio escaso a menudo no pueden construir foso ni retención, lo que deja fuera al equipo en aceite. Un seco de aislamiento sólido no necesita foso, retención ni sistema de extinción para aceite, puede situarse en interior cerca del centro de carga y ahorra el diseño contra incendios del sistema de aceite, el análisis periódico y las inspecciones de fugas. El precio es el uso en interior, un límite inferior de −5 °C y un entorno de instalación sin contaminación apreciable.

Transformador seco de resina de 35 kV
Para contratistas de distribución, fabricantes de conjuntos y titulares de proyectos industriales: el transformador seco de resina de 35 kV de ETENZ cubre 50–2500 kVA en la tabla de distribución y 800–25000 kVA en la de potencia, con regulación sin tensión o en carga, para reducción en interior a 35 kV donde no puede construirse foso de aceite.
Parámetros Clave
Características del Producto
Sin foso a 35 kV
El aislamiento sólido entra directamente en interior, sin foso de aceite, sin sistema de retención y sin extinción para aceite. Subestaciones subterráneas, edificios en altura y posiciones dentro de una planta donde no puede excavarse un foso pueden llevar 35 kV directamente al interior.
Sin foso a 35 kV
El aislamiento sólido entra directamente en interior, sin foso de aceite, sin sistema de retención y sin extinción para aceite. Subestaciones subterráneas, edificios en altura y posiciones dentro de una planta donde no puede excavarse un foso pueden llevar 35 kV directamente al interior.
Sin foso a 35 kV
El aislamiento sólido entra directamente en interior, sin foso de aceite, sin sistema de retención y sin extinción para aceite. Subestaciones subterráneas, edificios en altura y posiciones dentro de una planta donde no puede excavarse un foso pueden llevar 35 kV directamente al interior.
Nivel LI170 AC70
Impulso tipo rayo 170 kV y frecuencia industrial 70 kV, correspondientes al rango de alta asignada de 35–38,5 kV. No son las mismas cifras que LI75 AC35 de la clase de 10 kV, así que la coordinación de aislamiento y la protección contra sobretensiones se toman de esta clase.
Cinco impedancias
6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% y 10,0%, creciendo con la potencia. La impedancia más alta del extremo grande rebaja la corriente de cortocircuito en baja y alivia la exigencia de corte a la aparamenta aguas abajo, a costa de una peor regulación de tensión.
En carga a 25 MVA
El tipo con regulación en carga tiene tomas ±4×2,5% y ajusta bajo carga; el tipo sin tensión tiene ±5% o ±2×2,5% y hay que dejarlo sin tensión para conmutar. Los dos comparten el mismo límite superior de 25000 kVA.
BT 400 V o MT
El tipo distribución tiene baja de 0,4 kV alimentando cargas terminales; el tipo potencia admite 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 u 11 kV para alimentar la aparamenta del siguiente nivel. El primer paso de la selección es determinar a cuál de los dos conecta el lado de baja.
Detalles del Producto

La codificación sigue exactamente a la familia seca de 10 kV: S indica trifásico, C moldeo sólido encapsulado en epoxi, una Z cuando aparece regulación en carga, B bobina de lámina en el lado de baja, y la cifra final es el código de nivel de prestaciones. La única diferencia es la alta tensión asignada que sigue al código. Así SCB10-2500/35 se lee: trifásico, encapsulado en epoxi, lámina en baja, nivel de prestaciones 10, 2500 kVA, 35 kV. La misma cadena significa lo mismo en 10 kV y en 35 kV, pero nivel de aislamiento, banda de impedancia y techo de potencia difieren, así que la experiencia de 10 kV no puede aplicarse sin más.

El nivel de aislamiento de esta clase es LI170 AC70/AC5: impulso tipo rayo onda plena 170 kV y frecuencia industrial 70 kV, correspondientes al rango de alta asignada de 35 a 38,5 kV. Las cifras equivalentes de un seco de 10 kV son LI75 AC35/AC5. Los dos juegos difieren en más del doble, así que la disposición de pararrayos, las distancias de aislamiento y la conexión del lado de alta no pueden trasladarse desde la práctica de 10 kV. El aislamiento sólido de una bobina encapsulada no tiene capacidad autorregenerativa frente a sobretensiones, de modo que el margen de coordinación se calcula con los valores de esta clase y la protección contra sobretensiones en la entrada se determina en la etapa de diseño junto con el esquema de protecciones.
La impedancia de cortocircuito se escalona en cinco bandas con la potencia: 6,0% en el extremo menor, luego 7,0%, 8,0% y 9,0%, alcanzando 10,0% en la banda de 25000 kVA. Cuanto mayor la impedancia, menor la corriente de cortocircuito prevista en baja, y con ella se relajan el poder de corte y la resistencia dinámica del embarrado exigidos a la aparamenta aguas abajo: llevar una impedancia baja a un transformador grande empuja la selección de la aparamenta de baja a una banda muy alta, que rara vez sale más barata. El coste en sentido contrario es la regulación de tensión: impedancia alta significa mayores oscilaciones al variar la carga, lo que hay que contrastar con las cargas sensibles a la tensión y, si hace falta, compensar con regulación en carga. ETENZ lee los tres juntos —características de la aparamenta de baja, cálculo de cortocircuito y requisito de calidad de tensión— antes de fijar la banda de impedancia.
Las columnas de pérdidas en vacío de SC(ZB)10, 11 y 12 bajan en proporción fija, cada nivel alrededor de un 10% por debajo del anterior: 3130, 2820 y 2540 W en 1250 kVA, y 27100, 24400 y 21960 W en 25000 kVA. Las pérdidas debidas a la carga comparten una sola columna entre los tres y no cambian con el nivel de prestaciones. Así que la elección de generación funciona aquí igual que en 10 kV: todo el beneficio cae en la columna de vacío, sale directamente de las horas anuales con tensión y no depende del factor de carga. El tipo con regulación en carga tiene pérdidas algo mayores que el sin tensión de igual potencia —en 2000 kVA el vacío sube de 4230 W a 4500 W y la carga de 18200 W a 19000 W— y el intervalo de revisión y la vida de contactos del conmutador entran también en el coste de mantenimiento.
Opciones de alcance de entrega
Suministro por unidad o por conjunto completo
Alcance 1Suministro por unidad o por conjunto completo
Los transformadores se suministran por unidad según la lista de pedido, o como conjunto completo junto con la envolvente de protección, el controlador de temperatura y los ventiladores de refrigeración. La parte activa se bobina, se monta y se somete a los ensayos de rutina en fábrica, y se expide como unidad completa; la interfaz de montaje de los accesorios se fija según las condiciones de transporte. Si el transformador debe llegar junto con un módulo de potencia prefabricado, la línea de E-House asume la envolvente, la disposición interior y la fijación sobre la base, y el transformador se entrega como equipo alojado en ella.
Alcance incluido:
Suministro por unidad o por conjunto completo
Alcance 1Suministro por unidad o por conjunto completo
Los transformadores se suministran por unidad según la lista de pedido, o como conjunto completo junto con la envolvente de protección, el controlador de temperatura y los ventiladores de refrigeración. La parte activa se bobina, se monta y se somete a los ensayos de rutina en fábrica, y se expide como unidad completa; la interfaz de montaje de los accesorios se fija según las condiciones de transporte. Si el transformador debe llegar junto con un módulo de potencia prefabricado, la línea de E-House asume la envolvente, la disposición interior y la fijación sobre la base, y el transformador se entrega como equipo alojado en ella.
Alcance incluido:
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Forma del producto | Transformador seco trifásico de clase 35 kV con aislamiento sólido encapsulado en resina epoxi |
| Potencia asignada, tipo distribución | 50–2500 kVA |
| Potencia asignada, tipo potencia | Sin tensión 800–25000 kVA; en carga 2000–25000 kVA |
| Alta tensión asignada | 35–38,5 kV |
| Baja tensión asignada, tipo distribución | 0,4 kV |
| Baja tensión asignada, tipo potencia | 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV |
| Regulación sin tensión | ±5% o ±2×2,5% |
| Regulación en carga | ±4×2,5% |
| Grupo de conexión (≤6300 kVA) | Dyn11, Yd11 o Yyn0 |
| Grupo de conexión (≥8000 kVA) | Dyn11, Yd11 o Ynd11 |
| Nivel de aislamiento | LI170 AC70 / AC5 |
| Impedancia de cortocircuito | 6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% y 10,0%, en bandas según la potencia |
| Pérdidas en vacío (1250 kVA) | SC(ZB)10 3130 W; SC(ZB)11 2820 W; SC(ZB)12 2540 W |
| Pérdidas de carga (1250 kVA, 120 °C) | 12900 W, iguales en los tres niveles de prestaciones |
| Pérdidas en vacío (25000 kVA) | SC(ZB)10 27100 W; SC(ZB)11 24400 W; SC(ZB)12 21960 W |
| Pérdidas de carga (25000 kVA, 120 °C) | 101000 W |
| Temperatura de referencia de las pérdidas de carga | 120 °C |
| Pérdidas del tipo en carga (2000 kVA) | 4500 W en vacío y 19000 W de carga, frente a 4230 W y 18200 W sin tensión |
| Corriente en vacío | 0,85% en 1250–1600 kVA bajando a 0,35% en 20000–25000 kVA |
| Refrigeración | AN natural; AF con aire forzado disponible |
| Grado de protección | IP20 o IP23 con envolvente de protección |
| Condiciones de servicio | Interior; ambiente de −5 a +40 °C, media del mes más cálido +30 °C, altitud no superior a 1000 m, entorno de instalación sin contaminación apreciable |
Preguntas frecuentes del producto
No. Esta clase es LI170 AC70/AC5 y un seco de 10 kV es LI75 AC35/AC5; los dos juegos difieren en más del doble, así que la disposición de pararrayos, las distancias de aislamiento y la conexión del lado de alta deben recalcularse para esta clase. El aislamiento sólido de una bobina encapsulada no tiene capacidad autorregenerativa frente a sobretensiones, por lo que la protección en la entrada se determina en la etapa de diseño junto con el esquema de protecciones.
Leyendo tres cosas a la vez. Impedancia alta significa corriente de cortocircuito prevista baja en el lado de baja, lo que relaja el poder de corte y la resistencia dinámica del embarrado exigidos aguas abajo: llevar una impedancia baja a una potencia grande empuja la selección de aparamenta a una banda muy alta. El coste en sentido contrario es peor regulación de tensión, con oscilaciones mayores al variar la carga. Así que características de la aparamenta de baja, cálculo de cortocircuito y requisito de calidad de tensión se contrastan juntos, añadiendo regulación en carga como compensación cuando hace falta.
Solo las pérdidas en vacío, cada nivel alrededor de un 10% por debajo del anterior: 3130, 2820 y 2540 W en 1250 kVA, y 27100, 24400 y 21960 W en 25000 kVA. Las pérdidas debidas a la carga comparten una columna entre los tres niveles y no cambian con la generación. El ahorro sale directamente de las horas anuales con tensión y no depende del factor de carga. Con las horas anuales y la tarifa puede calcularse el retorno de una generación concreta.
Depende de la oscilación de tensión y de la frecuencia de ajuste. El tipo en carga tiene tomas ±4×2,5% y conmuta bajo carga, cubriendo 2000–25000 kVA; el tipo sin tensión hay que dejarlo sin tensión para conmutar. El precio son pérdidas algo mayores (en 2000 kVA, 4500 W en vacío frente a 4230 W y 19000 W de carga frente a 18200 W) y un conmutador que exige revisión periódica y gestión de la vida de contactos. Merece la pena donde la tensión oscila mucho o importa la calidad; donde el lado de alimentación es estable y las tomas se mueven una o dos veces al año, sin tensión sale mejor.
Sí, y esta clase encaja especialmente bien. Dentro de un módulo no se prevé foso de aceite, lo que casa de forma natural con un equipo seco; cuando viaja con el módulo, la línea de módulos de potencia prefabricados asume la envolvente, la disposición interior y la fijación a la base, y el transformador sale de fábrica como equipo alojado en él. Las distancias de aislamiento de 35 kV, el camino de aire de ventilación, la anchura libre de los pasillos de mantenimiento y la forma de entrada de alta se fijan de una vez en la etapa del plano de disposición, y en obra solo queda la conexión.
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