Ahorra en vacío. Las pérdidas en vacío en 630 kVA son 410 W, mientras que un seco de resina con chapa de igual potencia arranca en 1340 W en SC(ZB)10 y sigue por encima de 750 W en su mejor banda. Las pérdidas debidas a la carga son prácticamente iguales, solo algo mayores en la banda de 2500 kVA (18450 W frente a 17170 W). El ahorro anual es la diferencia de vacío por las horas anuales con tensión, con independencia del factor de carga. Con las horas anuales y la tarifa pueden calcularse la cifra y el retorno.

Transformador seco de aleación amorfa
Para contratistas de distribución, fabricantes de conjuntos y titulares de proyectos industriales: el transformador seco de aleación amorfa de ETENZ cubre 30–2500 kVA en 10 kV, con 410 W de pérdidas en vacío en 630 kVA —menos de seis décimas del mejor valor que alcanza un seco de resina con chapa magnética de igual potencia—, para puntos de distribución en interior con tensión todo el año.
Parámetros Clave
Características del Producto
Vacío más bajo
Las pérdidas en vacío en 630 kVA son 410 W. Un seco de resina con chapa de igual potencia arranca en 1340 W en SC(ZB)10 y sigue por encima de 750 W en su mejor banda; el núcleo amorfo vuelve a quitar de ahí casi la mitad. En 30 kVA son 70 W y en 2500 kVA 1200 W.
Vacío más bajo
Las pérdidas en vacío en 630 kVA son 410 W. Un seco de resina con chapa de igual potencia arranca en 1340 W en SC(ZB)10 y sigue por encima de 750 W en su mejor banda; el núcleo amorfo vuelve a quitar de ahí casi la mitad. En 30 kVA son 70 W y en 2500 kVA 1200 W.
Vacío más bajo
Las pérdidas en vacío en 630 kVA son 410 W. Un seco de resina con chapa de igual potencia arranca en 1340 W en SC(ZB)10 y sigue por encima de 750 W en su mejor banda; el núcleo amorfo vuelve a quitar de ahí casi la mitad. En 30 kVA son 70 W y en 2500 kVA 1200 W.
Carga sin cambios
Las pérdidas debidas a la carga coinciden celda a celda con las del seco de resina con chapa de igual potencia y solo son algo mayores en la banda de 2500 kVA: 18450 W frente a 17170 W. El material del núcleo cambia el circuito de magnetización, no la pérdida resistiva de los devanados, así que el beneficio está en el vacío.
Interior sin foso
La construcción seca de aislamiento sólido no necesita foso de aceite, ni sistema de retención, ni extinción para aceite, y puede instalarse directamente en el centro de carga. El mantenimiento sin aceite del seco y el bajo vacío del amorfo no se estorban entre sí.
Yyn0 hasta 400 kVA
Dyn11 cubre todo el rango de potencias; Yyn0 solo está disponible hasta 400 kVA. Si se exige Yyn0 en 630 kVA o más, esta serie no puede suministrarlo, así que conviene confirmar el requisito de grupo de conexión antes de la selección.
Dos impedancias
4,0% hasta 500 kVA y 6,0% desde 630 kVA. Al cruzar 630 kVA cambia la base de cálculo de la corriente de cortocircuito prevista en baja, así que el poder de corte de la aparamenta aguas abajo se elige según la banda real.
Detalles del Producto

La S inicial indica trifásico, la C bobina sólida moldeada, la B bobina de lámina en el lado de baja, la H marca el núcleo de aleación amorfa y la cifra final es el código de nivel de pérdidas. Tras el código van la potencia asignada y la alta tensión asignada. Así SCBH15-630/10 se lee: trifásico, moldeado sólido, lámina en baja, núcleo amorfo, nivel de pérdidas 15, 630 kVA, 10 kV. Frente a un seco de resina con chapa magnética, la posición añadida en el código es precisamente la H: devanado y aislamiento son los mismos en ambos y la diferencia está en el material del núcleo.

Las pérdidas en vacío no dependen del factor de carga y son proporcionales a las horas con tensión. Así que los puntos de distribución en interior que permanecen energizados muchas horas con factor de carga medio bajo son los que más devuelven: distribución zonificada de un complejo comercial, lado de red de oficinas y salas técnicas, estaciones de bombeo municipales y transformadores redundantes en reserva caliente prolongada. El caso redundante es el más claro. Un transformador de reserva en un esquema de doble alimentación está energizado todo el año sin apenas carga, así que casi toda su energía anual son pérdidas en vacío, y pasar a núcleo amorfo recorta de golpe bastante más de la mitad. En un transformador principal industrial trabajando al setenta u ochenta por ciento todo el año, las pérdidas de carga dominan y el beneficio relativo del amorfo se diluye; ahí la comparación que interesa es con las generaciones de pérdidas más avanzadas dentro de la serie de resina.
Dyn11 cubre todo el rango de 30 a 2500 kVA. Yyn0 solo está disponible hasta 400 kVA: desde 630 kVA la opción no existe. Eso pertenece al primer paso de la selección, no al detalle del pedido. Yyn0 se usa cuando el lado de baja necesita sacar un neutro que asuma carga desequilibrada, o cuando la relación de fases con los equipos aguas arriba y aguas abajo está especificada; si un proyecto exige Yyn0 por encima de 630 kVA, esta serie no puede cumplirlo y la elección pasa a la serie de resina con chapa magnética, o se reconfirma el requisito de grupo de conexión. La forma de puesta a tierra del neutro, la capacidad de carga desequilibrada y la configuración de protecciones se determinan junto con el grupo de conexión y se confirman antes del pedido.
El fleje amorfo es fino y frágil, así que el núcleo se arrolla en vez de apilarse y tanto la geometría de su sección como las dimensiones de ventana difieren de las de un equipo de chapa. Los devanados siguen siendo bobinas sólidas moldeadas en epoxi, con la misma combinación de alta encapsulada y baja en lámina de la serie de resina, y las interfaces exteriores siguen la norma. Lo que se ve afectado es el peso, las dimensiones exteriores y las cotas de montaje: otro juego de cifras que no puede tomarse de una tabla de resina con chapa de igual potencia. ETENZ replantea la cimentación, el cálculo de cargas, la anchura libre de los pasillos de mantenimiento y el plan de izado con los datos reales de la potencia y el núcleo elegidos. En una reforma con sustitución en el sitio, mida primero la trocha y el contorno de suelo de la cimentación antigua y contrástelos después con las dimensiones reales del tipo elegido.
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 con núcleo de aleación amorfa y aislamiento sólido encapsulado en resina epoxi |
| Potencia asignada | 30–2500 kVA |
| Alta tensión asignada | 10 kV (6, 6,3, 6,6, 10,5, 11 kV) |
| Baja tensión asignada | 0,4 kV (0,38, 0,415, 0,433, 0,69 kV) |
| Regulación sin tensión | ±5% o ±2×2,5% |
| Regulación en carga | ±4×2,5% |
| Grupo de conexión | Dyn11 en todo el rango; Yyn0 solo hasta 400 kVA |
| Nivel de aislamiento | LI75 AC35 / AC5 |
| Impedancia de cortocircuito | 4,0% (≤500 kVA); 6,0% (≥630 kVA) |
| Pérdidas en vacío (630 kVA) | 410 W |
| Pérdidas de carga (630 kVA, 120 °C) | 5960 W |
| Pérdidas en vacío (30 kVA) | 70 W |
| Pérdidas en vacío (2500 kVA) | 1200 W |
| Pérdidas de carga (2500 kVA, 120 °C) | 18450 W |
| Temperatura de referencia de las pérdidas de carga | 120 °C |
| Corriente en vacío | 1,6% en 30 kVA bajando a 0,4% en 2500 kVA |
| Construcción del núcleo | Núcleo arrollado de fleje de aleación amorfa |
| Construcción del devanado | Bobina de alta sólida moldeada en epoxi y devanado de lámina en baja |
| 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 |
Preguntas frecuentes del producto
En puntos de distribución en interior energizados muchas horas con factor de carga medio bajo: distribución zonificada de un complejo comercial, lado de red de oficinas y salas técnicas, estaciones de bombeo municipales y transformadores redundantes en reserva caliente prolongada. La reserva caliente es el caso más claro: un transformador de reserva está energizado todo el año sin apenas carga, así que casi toda su energía anual son pérdidas en vacío. En un transformador principal industrial al setenta u ochenta por ciento todo el año dominan las pérdidas de carga y el beneficio relativo se diluye; ahí la comparación que interesa es con las generaciones de pérdidas más avanzadas de la serie de resina.
No. En esta serie Yyn0 solo está disponible hasta 400 kVA, mientras que Dyn11 cubre todo el rango. Si un proyecto exige Yyn0 por encima de 630 kVA, la elección pasa a la serie de resina con chapa magnética o se reconfirma el requisito de grupo de conexión. Esto pertenece al primer paso de la selección y no al detalle del pedido: la puesta a tierra del neutro, la capacidad de carga desequilibrada y la configuración de protecciones se determinan junto con el grupo de conexión.
Las interfaces encajan; las dimensiones puede que no. Los devanados siguen siendo encapsulados en epoxi con lámina en baja y las interfaces exteriores siguen la norma, pero la geometría de sección de un núcleo arrollado difiere de la de uno apilado, así que peso, dimensiones exteriores y cotas de montaje son otro juego de cifras y no pueden tomarse de una tabla de resina con chapa de igual potencia. Antes de una sustitución en el sitio, mida la trocha y el contorno de suelo de la cimentación antigua y contrástelos con las dimensiones y cargas reales del tipo elegido.
El límite está en 630 kVA. Al cruzarlo cambia la base de cálculo de la corriente de cortocircuito prevista en baja, así que el poder de corte de la aparamenta aguas abajo debe recalcularse según la banda real. Una impedancia mayor significa menor corriente de cortocircuito y menos presión sobre la aparamenta, a costa de una peor regulación de tensión. Al decidir entre 500 y 630 kVA, lea esto junto con las características de la aparamenta de baja.
Sí. 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. El peso y las dimensiones del amorfo difieren de los del seco de resina con chapa de igual potencia, así que la disposición interior se replantea con los datos reales. Direcciones de entrada y salida, ventilación y refrigeración y pasillos de mantenimiento se fijan de una vez en la etapa del plano de disposición.
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