Os transformadores de potência são um dos principais dispositivos em usinas e subestações de energia. Eles cumprem múltiplas funções, não apenas aumentando a tensão para transmitir energia elétrica às áreas consumidoras, mas também diminuindo a tensão para vários níveis para uso específico, atendendo às demandas elétricas. Em resumo, tanto o aumento quanto a redução de tensões são tarefas executadas por transformadores. Durante a transmissão de energia elétrica em um sistema de potência, perdas de tensão e potência são inevitáveis. Ao transmitir a mesma potência, as perdas de tensão são inversamente proporcionais à tensão, enquanto as perdas de potência são inversamente proporcionais ao quadrado da tensão. A utilização de transformadores para aumentar a tensão reduz as perdas de energia durante a transmissão.
Os transformadores de potência consistem em duas ou mais bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro. Esses enrolamentos são interligados por meio de um campo magnético alternado e operam com base nos princípios da indução eletromagnética. Os locais de instalação do transformador devem ser escolhidos tendo em vista a conveniência operacional, a manutenção e o transporte, priorizando a segurança e a confiabilidade. Ao usar transformadores, é essencial selecionar racionalmente a capacidade nominal. Os transformadores consomem uma quantidade substancial de potência reativa quando operam em condições sem carga. Esta potência reativa precisa ser fornecida pelo sistema de alimentação. A escolha de um transformador superdimensionado não apenas aumenta o investimento inicial, mas também leva a uma operação de longo prazo em condições sem carga ou com carga leve, aumentando a proporção de perdas sem carga, reduzindo o fator de potência e aumentando as perdas na rede. Tal operação é antieconómica e irracional. Por outro lado, selecionar um transformador com capacidade muito pequena pode levar a sobrecargas prolongadas, potencialmente danificando o equipamento. Portanto, a capacidade nominal do transformador deve ser selecionada com base nos requisitos da carga elétrica, evitando tamanhos excessivamente grandes ou pequenos.
| Capacidade nominal: | 1,6 mva; |
| Modo: | S13-M-1600 ou depende; |
| Relação de tensão: | 13,8/0,433 kV; 33/0,415kV, 35/0,4kV; |
| Sem perda de carga: | 1,2 kW ± 10%; |
| perda de carga: | 14,5 kW ± 10%; |
| Impedância: | 5,5% ± 15%; |
| Corrente de curto-circuito: | ≤0,18%; |
| Material de enrolamento: | 100% Cobre ou 100% Alumínio; |
| Grupo de vetores: | Dyn11; Yyn0; |
Enrolamento do transformador:
Transformador em aplicação:
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Oficina de enrolamento |
Área de secagem de bobinas |
Área de enchimento de óleo |
Área de Produto Acabado |
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Forno Transformador |
Equipamento de fundição |
Máquina de enrolamento de folha |
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Caixa de madeira |
Estrutura de ferro |
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