Transformador seco de núcleo triangular arrollado

Transformador seco de núcleo triangular

Para contratistas de distribución, fabricantes de conjuntos y titulares de proyectos industriales: el transformador seco de núcleo triangular de ETENZ cubre 30–2500 kVA con alta tensión que baja hasta 3,15 kV, uniendo un núcleo arrollado triangular de tres columnas con devanados encapsulados en epoxi para lograr circuitos trifásicos simétricos e instalación en interior sin foso de aceite.

Sala de Distribución de CampusE-House para Equipos Primarios

Parámetros Clave

30–2500kVA
Potencia
3.15kV
AT mínima
0.3%
Corriente vacío
75°C
Referencia

Características del Producto

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AT hasta 3150 V

El lado de alta cubre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 y 11 kV. El escalón de 3,15 kV lo ofrece solo este producto dentro de la gama seca, para servicios auxiliares de centrales de autoconsumo, sistemas de accionamiento de velocidad variable y embarrados industriales de media tensión que quedan fuera de las tensiones de distribución normalizadas.

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AT hasta 3150 V

El lado de alta cubre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 y 11 kV. El escalón de 3,15 kV lo ofrece solo este producto dentro de la gama seca, para servicios auxiliares de centrales de autoconsumo, sistemas de accionamiento de velocidad variable y embarrados industriales de media tensión que quedan fuera de las tensiones de distribución normalizadas.

Detalles del Producto

La S inicial indica trifásico, la C moldeo sólido, la B bobina de lámina en el lado de baja, las cifras siguientes son el código de nivel de prestaciones y el RL final marca el núcleo espacial. Tras el código van la potencia asignada y la alta tensión asignada. Así SCB10-RL-630/10 se lee: trifásico, moldeado sólido, lámina en baja, nivel de prestaciones 10, núcleo espacial, 630 kVA, 10 kV. RL es la única posición que separa esta serie de un seco de resina convencional en la designación, y es también de donde viene la diferencia de corriente en vacío.

Designación SC(B)10-RL del transformador seco de núcleo triangular descompuesta posición a posición

Las tres columnas se sitúan en los vértices de un triángulo equilátero, de modo que los tres circuitos tienen igual longitud y son los más cortos posibles, y el desequilibrio trifásico de excitación que provoca una columna central más corta en un núcleo plano sencillamente desaparece. El fleje de chapa se arrolla de forma continua siguiendo el circuito magnético, la dirección de fácil imanación lo acompaña y no queda entrehierro de junta de chapa. En los parámetros eso cae sobre la corriente en vacío: de 0,5% a 0,3% en 630 kVA y de 0,25% a 0,2% en 2500 kVA. Esa diferencia es mucho menor que en el equipo triangular en aceite, donde la comparación es 1,1% frente a 0,15%, cerca de un orden de magnitud. La razón es que los devanados encapsulados y el diseño de ventana del núcleo de un seco ya mantienen baja la corriente de magnetización, dejando menos margen de mejora. Esperar aquí el beneficio del equipo en aceite lo sobrestima.

SC(B)10-RL y SC(B)11-RL cubren el mismo rango de 30 a 2500 kVA, con idéntica impedancia, corriente en vacío y cotas de montaje. La diferencia está en las pérdidas en vacío: 1300 W frente a 1170 W en 630 kVA y 3600 W frente a 3240 W en 2500 kVA, en torno a una décima menos el segundo. Las pérdidas debidas a la carga son iguales en ambos salvo en la banda de 80 kVA. Así que la elección entre estos dos tipos se reduce a una sola variable —la diferencia de vacío frente a la diferencia de precio—, que ETENZ calcula directamente con las horas anuales con tensión y la tarifa, sin ningún otro parámetro que ponderar.

Opciones de alcance de entrega

Alcance 1

Suministro 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:
Unidad individual o conjunto completo
Expedición de unidad completa e interfaz de montaje
Interfaz de base y fijación
Entrega en caseta a cargo de la línea de E-House
Alcance 1

Suministro 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:
Unidad individual o conjunto completo
Expedición de unidad completa e interfaz de montaje
Interfaz de base y fijación
Entrega en caseta a cargo de la línea de E-House

Especificaciones Técnicas

Forma del producto
Transformador seco trifásico encapsulado en resina epoxi con núcleo triangular arrollado
Potencia asignada
30–2500 kVA
Alta tensión asignada
3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV
Baja tensión asignada
0,4 kV
Regulación sin tensión
±5% o ±2×2,5%
Regulación en carga
±4×2,5%
Grupo de conexión
Dyn11 o Yyn0
Nivel de aislamiento
LI75 AC35 / AC5
Impedancia de cortocircuito
4,0% (≤500 kVA); 6,0% (≥630 kVA)
Pérdidas en vacío (630 kVA)
SC(B)10-RL 1300 W; SC(B)11-RL 1170 W
Pérdidas de carga (630 kVA, 75 °C)
5200 W, iguales en ambas series
Temperatura de referencia de las pérdidas de carga
75 °C; la serie seca de resina se da a 120 °C y hay que convertir antes de comparar
Pérdidas en vacío (2500 kVA)
SC(B)10-RL 3600 W; SC(B)11-RL 3240 W
Pérdidas de carga (2500 kVA, 75 °C)
14990 W
Corriente en vacío (630 kVA)
0,3%
Rango de corriente en vacío
0,6% en ≤160 kVA bajando a 0,2% en 2000–2500 kVA
Frente a núcleo plano de igual potencia (630 kVA)
Corriente en vacío 0,3% frente a 0,5%
Construcción del núcleo
Fleje de chapa arrollado en continuo, tres columnas en triángulo equilátero, sin entrehierro de junta
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 el embarrado de servicios auxiliares de una central de autoconsumo o de cogeneración, en la acometida de un transformador rectificador para un accionamiento de velocidad variable de gran potencia y en embarrados industriales de media tensión heredados de diseños anteriores. 3,15 kV no está en la serie de tensiones de distribución normalizadas, y hasta ahora estos casos solían resolverse con un pedido especial o con un equipo en aceite. Esta serie lo incorpora como escalón de alta habitual junto a 6 a 11 kV, tomado de la misma tabla, con el nivel de aislamiento calculado igualmente como LI75 AC35/AC5.

No puede compararse así. Esta serie se da a 75 °C y la serie seca de resina a 120 °C. Las pérdidas debidas a la carga de un mismo transformador son alrededor de un sexto mayores a 120 °C que a 75 °C, así que los dos números no están en la misma base. Convierta a una referencia común antes de comparar pérdidas entre series o de calcular el coste anual de energía; si un pliego fija una temperatura de referencia, conviértalo a ella antes de declarar la cifra.

Mucho menor. En el triangular en aceite la corriente en vacío pasa de 1,1% a 0,15%, cerca de un orden de magnitud; aquí pasa de 0,5% a 0,3%. La razón es que los devanados encapsulados y el diseño de ventana del núcleo de un seco ya mantienen baja la corriente de magnetización, dejando menos margen de mejora. Esperar aquí el beneficio del equipo en aceite lo sobrestima.

Solo hay una variable. Rango de potencias, impedancia, corriente en vacío y cotas de montaje son idénticos, y las pérdidas debidas a la carga son iguales salvo en la banda de 80 kVA; la diferencia está en las pérdidas en vacío: 1300 W frente a 1170 W en 630 kVA y 3600 W frente a 3240 W en 2500 kVA, en torno a una décima menos. Calcúlelo directamente con la diferencia de vacío, las horas anuales con tensión, la tarifa y la diferencia de precio; no hay ningún otro parámetro que ponderar.

Menos reactiva de magnetización tomada en vacío, un múltiplo de corriente de conexión menor y menos armónicos aportados por la corriente de magnetización. En un sistema de distribución con muchos transformadores de factor de carga individual bajo la reactiva se acumula, y donde las maniobras son frecuentes una corriente de conexión menor es más amable con el ajuste de las protecciones aguas arriba. Conviene notar que esto no es un ahorro de pérdidas: las pérdidas salen de los valores del tipo elegido y el comportamiento de excitación es otra cosa.

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 contorno de envolvente de un núcleo triangular difiere del rectángulo convencional, así que la disposición interior se replantea con la forma real y los pasillos de mantenimiento y los caminos de aire se comprueban con la dimensión diagonal máxima.

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