Transformadores-inmersos en aceite
Jul 09, 2025
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Transformadores sumergidos en aceite serie S11 (S13)-
Los transformadores-inmersos en aceite tienen las características de buena disipación de calor, bajas pérdidas, gran capacidad y bajo precio. En la actualidad, la mayoría de los transformadores de potencia que funcionan en la red eléctrica son transformadores sumergidos en aceite-.
Aspectos destacados del producto:
Materiales de alta-calidad:Láminas de acero al silicio seleccionadas de alto-rendimiento para un rendimiento electromagnético superior.
Tecnología de precisión:Cada núcleo se procesa meticulosamente y se prueba rigurosamente.
Fuerte durabilidad:Diseñado para una larga vida útil con una baja tasa de fallas.
Esperamos asociarnos con su empresa para ampliar nuestro alcance en el mercado. Para cotizaciones detalladas o más información, ¡no dude en contactarnos!
1. ¿Qué es un transformador sumergido en aceite?
Un transformador-inmerso en aceite, también llamadoTransformador lleno de aceite, Transformador lleno de líquido-,Es un tipo de dispositivo de transformación de voltaje que utiliza el método de enfriamiento de aceite para reducir la temperatura del transformador. A diferencia del transformador de tipo seco, el cuerpo del transformador sumergido en aceite-está instalado en un tanque de aceite de acero soldado lleno de aceite aislante. Cuando un transformador sumergido en aceite-está en funcionamiento, el calor de la bobina y el núcleo de hierro se transforma primero en aceite aislante y luego en medio de enfriamiento. Y según los tamaños de capacidad, se puede dividir en un transformador de enfriamiento natural sumergido y un transformador de enfriamiento de aire forzado sumergido.
Los transformadores-inmersos en aceite constan de dos o más bobinas (devanados primario y secundario) y un núcleo de hierro. Estas bobinas y núcleos están empapados en aceite aislante para mantener sus propiedades de refrigeración y aislamiento.
2. Estructura y principio de funcionamiento del transformador sumergido en aceite-
El núcleo de hierro y el devanado constituyen las partes importantes del transformador sumergido en aceite-. Además, hay tanques de aceite, conservadores de aceite, casquillos, aparatos respiratorios, radiadores, cambiadores de tomas, relés de gas, termómetros, purificadores de aceite, etc.

Los elementos básicos de un baño-en aceite consisten en el núcleo magnético, los devanados y los casquillos. El núcleo magnético proporciona un camino para el flujo magnético. Los devanados crean un campo magnético y constan de una bobina conductora envuelta alrededor del núcleo y aislada con barreras y pantallas de cartón prensado. El espesor del aislamiento del devanado aumenta con el voltaje. Los casquillos conectan los devanados del transformador a una subestación.
Transformadores tipo aceite-Se utilizan en distribución de energía o subestaciones eléctricas. Su núcleo y bobinas están sumergidos en aceite, que enfría y aísla. El aceite circula a través de conductos en las bobinas y alrededor de las bobinas y el conjunto del núcleo, movido por convección. El aceite se enfría por el exterior del tanque en clasificaciones pequeñas y por un radiador enfriado por aire-en clasificaciones más grandes.
Núcleo de hierro del transformador
¿Qué hace el núcleo de hierro en un transformador?
El núcleo de hierro es el circuito magnético principal del transformador y su función principal es conducir el magnetismo. Convierte la energía eléctrica del circuito primario en energía magnética y de la energía magnética en energía eléctrica del circuito secundario.
El núcleo de hierro del transformador generalmente está hecho de láminas de acero al silicio apiladas y las láminas de acero al silicio están aisladas entre sí. La lámina de acero al silicio afecta principalmente a la pérdida sin carga del transformador.
Según la disposición de los devanados en el núcleo de hierro: existen dos tipos: tipo núcleo de hierro y tipo carcasa de hierro. Las tres partes de la columna del núcleo de hierro, los devanados de alta y baja tensión y el yugo de hierro constituyen el circuito magnético cerrado del transformador.
El núcleo de hierro de GNEE ElECTRIC está hecho de lámina de acero al silicio orientado-laminada en frío, con grados 80, 85, 90, 100 y 110 de lámina de acero al silicio. Cuanto menor sea el grado, menor será la pérdida sin carga, mejor será el rendimiento del transformador y la estructura del núcleo de hierro. Hay conductos de aceite de refrigeración en el núcleo de hierro del transformador-de gran capacidad para lograr un buen efecto de refrigeración.

GNEE ElECTRIC también puede ofrecer núcleo de transformador de tipo seco-, núcleo de transformador sumergido en aceite-, núcleo de transformador principal y laminaciones cortadas de acero al silicio.
| Modelo/Especificación | Núcleo de transformador tipo aceite | Número de orden de compra | ||
| De serie número |
Artículos de inspección | Requisitos estándar | Tamaño de la muestra | Datos medidos |
| 1 | Costuras | Menor o igual a 1,0 mm | 1 | 1,0 mm |
| 2 | Sin-pérdida de carga | P0 Menor o igual a 446 W | 1 | 444w |
| 2 | Ventana diagonal | diferencia mutua Menor o igual a 2,0 mm | 1 | Menor o igual a 2,0 mm |
| 3 | Resistencia de aislamiento | Aislamiento del núcleo-a-tierra Resistencia mayor o igual a 5MΩ |
1 | Mayor o igual a 5MΩ |
| 4 | columna del corazón | Perpendicularidad: Menor o igual a (2/1000) mm |
1 | Menor o igual a (2/1000) mm |
| Curvatura: Menor o igual a (1,5/1000) milímetros |
1 | Menor o igual a (1/1000) mm | ||
| 5 | Grosor de apilamiento | Nivel principal: 92 ± 1 mm | 1 | 92 |
| Grosor total de la pila: 273±1mm |
1 | 273 | ||
| 6 | Altura de la ventana y ancho |
Altura de la ventana: 470 ± 1 mm | 1 | 470 |
| Ancho de ventana: 189±1 mm | 1 | 189 | ||
| 7 | Tamaño de la abrazadera | Estrictamente de acuerdo con el acuerdo técnico, no estándar de acuerdo con el tamaño estándar nacional tolerancia (C áspera); |
||
| 8 | Aislamiento de pies | Madera laminada: 29±0,5 mm |
1 | 29 |
| Cartón: 6±0,5 mm | 1 | 6 | ||
| 9 | Tamaño de pieza estándar | Estrictamente de acuerdo con el acuerdo técnico, no estandarizado de acuerdo con el estándar nacional tolerancias dimensionales (C implementación aproximada. |
||
| 10 | Panel aislante con abrazadera espesor |
Grosor del cartón: 3±0,5 mm |
3 | |
| 11 | apariencia general | No hay daños por golpes en el viruta de hierro, sin rotura del punta de la estructura metálica partes de la pintura sin Pérdida de pérdida, atado firmemente y seguramente |
||
Devanado del transformador
Los devanados constituyen el circuito del transformador y se dividen en dos tipos:devanados primarios y devanados secundarios.
El devanado primario está conectado a la fuente de alimentación y el devanado secundario está conectado a la carga. Los devanados del transformador GNEE están hechos de alambres de cobre o aluminio envueltos con papel aislante de alta-resistencia.
El primer y segundo devanado de cada fase del transformador trifásico-tienen forma cilíndrica y se enfundan en la misma columna con núcleo de hierro. Esta ubicación se debe a que es más fácil para el devanado de bajo-voltaje aislar el núcleo. Se utiliza una funda hecha de material aislante para aislar el devanado de bajo-voltaje y el núcleo de hierro y entre el devanado de alto-voltaje y el devanado de bajo-voltaje para aislarlos de manera confiable. Para facilitar la disipación del calor, se deja un cierto espacio entre los devanados alto y bajo como paso de aceite, para que el aceite del transformador pueda fluir.
Tanque de aceite del transformador
1. ¿Qué es el tanque de aceite del transformador?
El tanque de aceite del transformador es la carcasa exterior del transformador. El tanque de aceite se llena con aceite de transformador y en él se instalan el núcleo de hierro y los devanados. Para transformadores de mayor capacidad,GNEE ELÉCTRICAEstará equipado con un radiador fuera del tanque de aceite del transformador. El tanque del transformador deGNEE ELÉCTRICATiene las características de buen sellado y resistencia a la corrosión, y no habrá fugas en el tanque de aceite.
2. Aceite de transformador
Hay dos tipos principales de aceite para transformadores utilizados porGNEE ELÉCTRICA: es un aceite mineral con buenas propiedades aislantes. Hay dos tipos de aceite mineral: No. 25 y No. 45. Tiene excelentes propiedades eléctricas y térmicas y es barato;
El otro es el aceite vegetal ecológico, que tiene las ventajas de un alto punto de inflamación, buenas propiedades eléctricas, renovable y biodegradable, etc., pero su precio es alto, 3-4 veces mayor que el del aceite mineral.
Podrás elegir el aceite para transformadores que se adapte a tus necesidades.
3. ¿Para qué se utiliza el aceite de transformador?
El aceite de transformador es aislante. El rendimiento de aislamiento del aceite de transformador es mejor que el del aire. La inmersión de los devanados en aceite puede mejorar el rendimiento del aislamiento en todas partes y evitar el contacto con el aire para evitar que los devanados se mojen;
Por otro lado, está el efecto de disipación de calor, que utiliza la convección del aceite para disipar el calor generado por el núcleo de hierro y el devanado hacia el exterior a través de la pared del tanque del transformador y el tubo de disipación de calor.
Conservador de aceite (almohada de aceite)
El conservador de aceite del transformador parece una almohada cilíndrica, por lo que también se le llama almohada de aceite. Se coloca horizontalmente sobre el tanque de aceite y está conectado al tanque de aceite del transformador mediante una tubería. El volumen del conservador de aceite es generalmente aproximadamente el 10% del volumen del tanque de aceite.
Los conservadores de aceite proporcionados por GNEE ELECTRIC son de tipo corrugado, tipo cápsula y tipo diafragma. Entre ellos, el conservador de aceite corrugado será más caro y podrá elegir según sus necesidades.
Cuando el aceite del transformador se calienta y expande, el aceite del transformador fluye hacia el conservador de aceite desde el tanque de aceite; Cuando el aceite del transformador se contrae cuando está frío, el aceite del transformador se repone desde el conservador de aceite al tanque de aceite. El conservador de aceite tiene dos funciones: una es que cuando el volumen de aceite del transformador se expande o se contrae con el cambio de temperatura del aceite, la almohada de aceite actúa como almacenamiento y reabastecimiento de aceite para garantizar que el tanque de aceite se llene de aceite de modo que el núcleo de hierro y el devanado queden completamente sumergidos en aceite; en segundo lugar, el aceite del transformador solo está en contacto con el aire en la almohada de aceite, lo que puede reducir el área de contacto entre la superficie del aceite y el aire y reducir la posibilidad de que el aceite del transformador se humedezca y se oxide.
3.¿Cómo funciona un transformador sumergido en aceite-?
El principio de funcionamiento del transformador sumergido en aceite-se basa en la inducción electromagnética y los principios del transformador.
Cuando la corriente alterna de la fuente de alimentación de entrada pasa a través del devanado principal, el campo magnético resultante crea un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo pasa a través del devanado secundario adyacente, provocando que se induzca otro voltaje en el devanado secundario.
Específicamente, cuando cambia la corriente en el devanado principal, se crea un campo magnético alterno. Este campo magnético alterno hace que el material ferromagnético del núcleo sufra procesos de magnetización y desmagnetización. Este proceso crea una diferencia de potencial en el devanado secundario, lo que hace que la corriente en el devanado secundario cambie en consecuencia.
Según el principio de un transformador, la relación de transformación entre los devanados primario y secundario está determinada por la relación de vueltas de los devanados. Si el número de vueltas del devanado principal es mayor que el del devanado auxiliar, el voltaje de salida disminuirá; por el contrario, si el número de vueltas del devanado principal es menor que el del devanado auxiliar, la tensión de salida aumentará.
En los transformadores-inmersos en aceite, el aceite aislante desempeña un papel importante. Primero, el aceite aislante enfría los componentes internos del transformador y mantiene su temperatura de funcionamiento dentro de un rango seguro. En segundo lugar, el aceite aislante tiene buenas propiedades aislantes y puede prevenir arcos y descargas.
En resumen, el principio de funcionamiento de un transformador sumergido en aceite-se puede atribuir a convertir el voltaje de la fuente de alimentación de entrada en el voltaje de salida requerido mediante inducción electromagnética entre los devanados primario y secundario bajo la protección de enfriamiento y aislamiento del aceite aislante.
4. Tipos de transformadores sumergidos en aceite-
Los transformadores-inmersos en aceite tienen dos tipos principales: transformador monofásico y transformador trifásico.
a. Transformador monofásico-lleno de aceite-
Transformador monofásico sumergido en aceite-50KVA-25KVA-15KVA
b. Transformador trifásico sumergido en aceite-
Transformador trifásico sumergido en aceite-tipo abierto--(izquierda) y transformador sumergido en aceite trifásico-tipo cerrado(derecha)

1. Especificaciones (Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso).
1-1. 22kV - 400/230 V y 24 kV - 416/240 Vtransformador lleno de aceite-
| Artículo | Capacidad | Sin carga | Pérdida de carga (75oC) | Impedancia | Dimensiones (mm) | peso total | Aceite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Vatio | Vatio | % | Altura | Longitud | Ancho | kilos | Litro | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,100 | 1,000 | 700 | 500 | 135 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,250 | 1,050 | 750 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,300 | 1,150 | 750 | 990 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,350 | 1,200 | 750 | 1300 | 300 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,400 | 1,400 | 800 | 1300 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,400 | 1,500 | 850 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,500 | 1,550 | 900 | 1750 | 430 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,550 | 1,600 | 850 | 2,150 | 450 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,600 | 1,800 | 1,100 | 2,500 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 1,750 | 1,900 | 1,100 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 1,850 | 2,000 | 1,150 | 4,000 | 850 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 1,950 | 2,100 | 1,250 | 4,150 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,050 | 2,250 | 1,350 | 5,650 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,150 | 2,450 | 1,450 | 6,450 | 1,750 |
1-2. 33kV - 400/230Vtransformador lleno de aceite-
| Artículo | Capacidad | Sin carga | Pérdida de carga (75oC) | Impedancia | Dimensiones (mm) | peso total | Aceite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Vatio | Vatio | % | Altura | Longitud | Ancho | kilos | Litro | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,300 | 1,000 | 700 | 550 | 165 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,400 | 1,050 | 750 | 800 | 230 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,150 | 750 | 990 | 280 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,500 | 1,200 | 750 | 1450 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,550 | 1,350 | 800 | 1450 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,550 | 1,450 | 850 | 1700 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,700 | 1,650 | 850 | 2,300 | 550 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 1,750 | 1,850 | 1,100 | 2,650 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 1,900 | 1,950 | 1,100 | 3,350 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,150 | 4,150 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,100 | 2,100 | 1,250 | 4,300 | 1,200 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,200 | 2,250 | 1,350 | 5,800 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,350 | 2,450 | 1,450 | 6,600 | 1,750 |
Esquema del transformador de distribución


2. Accesorios (estándar y opcionales)
| Artículo | kVA | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | Cuerno de arco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Cambiador de tomas sin carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | terminal de tierra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | Oreja de elevación | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | ojo de elevación | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | Rueda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | Letrero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | Drenaje de aceite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | Bolsillo para termómetro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | Caja de clasificación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | Caja de cables | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | Conector del terminal P'ry | Tipo de almohadilla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de abrazadera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | Conector terminal Sry | Tipo de almohadilla | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de abrazadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | Indicador de nivel de aceite | SIN contacto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | Termómetro | SIN contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | Indicador de temperatura WDG | 2 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Dispositivo de alivio de presión | SIN contacto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lista de accesorios
● Accesorios estándar
○ Accesorios opcionales
3. Observaciones
GNEE ELECTRIC se reserva el derecho a cualquier cambio de esta información aquí contenida.
Los transformadores de distribución están diseñados para usos de aplicaciones generales a una temperatura ambiente máxima de 40 grados a una temperatura elevada de 60 grados (aceite superior) / 65 grados (devanado), que se fabricarán y probarán de acuerdo con la última norma IEC.
Transformador-inmerso en aceite tipo abierto con tanque conservador (aceite mineral)
1. Especificaciones (Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso).
1-1. Transformador-inmerso en aceiteTipo abierto con tanque conservador 22 kV – 400/230 V y 24 kV - 416/240 V
| Artículo | Capacidad | Sin carga | Pérdida de carga (75oC) | Impedancia | Dimensiones (mm) | peso total | Aceite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Vatio | Vatio | % | Altura | Longitud | Ancho | kilos | Litro | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,250 | 1,300 | 850 | 650 | 150 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,350 | 1,300 | 850 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,400 | 850 | 950 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,550 | 1,500 | 850 | 1200 | 320 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,600 | 1,550 | 850 | 1250 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,650 | 1,600 | 900 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,700 | 1,700 | 950 | 1800 | 450 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,750 | 1,800 | 950 | 2,100 | 600 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,850 | 1,900 | 1,050 | 2,650 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 2,050 | 2,050 | 1,150 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 2,100 | 2,250 | 1,200 | 4,000 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 2,250 | 2,250 | 1,350 | 4,200 | 1,100 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,350 | 2,300 | 1,400 | 5,500 | 1,200 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,500 | 2,500 | 1,550 | 6,500 | 1,800 |
1-2. Transformador-inmerso en aceiteTipo abierto con tanque conservador 33kV – 400/230V
| Artículo | Capacidad | Sin carga | Pérdida de carga (75oC) | Impedancia | Dimensiones (mm) | peso total | Aceite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Vatio | Vatio | % | Altura | Longitud | Ancho | kilos | Litro | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,450 | 1,400 | 900 | 700 | 200 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,550 | 1,400 | 900 | 800 | 250 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1,000 | 300 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,750 | 1,600 | 900 | 1250 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,750 | 1,650 | 900 | 1350 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,800 | 1,700 | 950 | 1650 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,850 | 1,800 | 1000 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 2,200 | 650 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 2,750 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 2,200 | 2,150 | 1,200 | 3,500 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,250 | 2,350 | 1,250 | 4,500 | 950 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,400 | 2,350 | 1,400 | 4,800 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,500 | 2,400 | 1,450 | 6,200 | 1,250 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,650 | 2,600 | 1,600 | 7,200 | 1,850 |
Esquema del transformador de distribución


2. Accesorios (estándar y opcionales)
| Artículo | kVA | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | Cuerno de arco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Cambiador de tomas sin carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | Respirador deshidratante lleno de gel de sílice |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | terminal de tierra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | Oreja de elevación | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | ojo de elevación | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | Rueda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | Letrero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | Drenaje de aceite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | Bolsillo para termómetro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | Caja de clasificación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | Caja de cables | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | Conector del terminal P'ry | Tipo de almohadilla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de abrazadera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | Conector terminal Sry | Tipo de almohadilla | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de abrazadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | Indicador de nivel de aceite | SIN contacto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | Termómetro | SIN contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | Indicador de temperatura WDG | 2 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Relevo Buchholz | 2 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | Dispositivo de alivio de presión | SIN contacto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 contacto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lista de accesorios
● Accesorios estándar
○ Accesorios opcionales
3. Observaciones
GNEE ELECTRIC se reserva el derecho a cualquier cambio de esta información aquí contenida.
Los transformadores de distribución están diseñados para usos de aplicaciones generales a una temperatura ambiente máxima de 40 grados a una temperatura elevada de 60 grados (aceite superior) / 65 grados (devanado), que se fabricarán y probarán de acuerdo con la última norma IEC.
5. Propósito del uso de transformadores sumergidos en aceite
Los transformadores de aceite-pueden montarse en tierra-, en plataforma- o en poste-para uso en exteriores. Ofrecen un rendimiento eficiente en diversas aplicaciones, incluidas redes de transmisión y distribución, generación de energía renovable y pequeñas industrias.
El transformador de aceite tiene una gran capacidad, por lo que ahorrará mucha energía eléctrica, minimizará la pérdida de energía, ahorrará fuentes de energía y reducirá los costos para los usuarios. Más que eso, el aceite de la máquina enfría los núcleos internos de los cables para contribuir a la durabilidad y las propiedades eléctricas del equipo del transformador.
¿Son seguros los transformadores llenos de aceite hoy en día?
Sí, los transformadores llenos de aceite son más seguros hoy en día.
Algunos de los líquidos no-combustibles que utilizan los transformadores llenos de aceite son los siguientes.
- silicona
- hidrocarburos a temperatura elevada
- gas-percloroetileno
- mezclas de HMWH a base de aceite-
Estos fluidos son seguros para el medio ambiente y resistentes al fuego.
Los transformadores llenos de aceite biodegradable aplican materiales ambientalmente preferibles, como grasas animales y aceites vegetales en lugar de aceites de petróleo, y aceites líquidos con certificado UL.
Debido a su menor combustibilidad contienen las sustancias dieléctricas mencionadas anteriormente.
Dado que los transformadores llenos de aceite comenzaron como sustancias no-tóxicas, pueden absorber una mayor cantidad de su entorno.
En general, los transformadores llenos de aceite presentan una alta tasa de absorción en el medio ambiente y es menos probable que se incendien.
¿En qué se diferencia un transformador sumergido en aceite de uno de tipo seco?
Identifiquemos las diferencias entre transformador sumergido en aceite.
y transformador tipo seco.
Fuente de enfriamiento
La fuente de refrigeración del transformador seco depende principalmente del aire.
Al mismo tiempo, la fuente de refrigeración de un transformador lleno de aceite es principalmente aceite.
Los transformadores secos se deben al hecho de que no hay aceite en su interior.
El aceite es necesario para los transformadores de distribución enfriados por aceite porque actúa como aislante de la corriente eléctrica.
Eficiencia
Los transformadores de tipo seco-son ineficientes debido a limitaciones de espacio y voltaje.
Por lo tanto, los transformadores sumergidos en aceite son más eficientes en términos de pérdidas eléctricas y operación de mantenimiento.
Mantenimiento
Los transformadores sumergidos en aceite requieren controles periódicos de la calidad del aceite, que son innecesarios para los tipos secos.
Los transformadores secos son de menor tamaño porque no necesitan tanque.
El petróleo también es susceptible a los cambios ambientales y climáticos, pero los transformadores secos no.
Solicitud
Cuando las fugas de aceite representan una preocupación importante en un entorno exterior o dentro de un edificio, los transformadores de tipo seco-son la opción más segura.
También son comunes dondequiera que sea fácil realizar el mantenimiento o el reemplazo del transformador.
Los transformadores-inmersos en aceite destacan en la transmisión y circulación de energía.
Debido a su magnitud para mantener la energía, los transformadores de distribución enfriados por aceite son el equipo elegido cuando se trata de llevar a cabo el proceso de transmisión de energía.
Costos de inversión
El transformador seco es más caro que el transformador sumergido en aceite.
Debido a su típica eficiencia energética, los transformadores sumergidos en aceite
son confiables, duraderos y baratos.
El coste de funcionamiento de un transformador seco es mayor que el de uno sumergido en aceite-y también consume más energía.
Propiedades reciclables
El núcleo de un transformador seco es más difícil de reciclar que la bobina de un transformador sumergido en aceite cuando se acerca al final de su vida útil.
Ubicación
Los transformadores de distribución enfriados por aceite son los más adecuados para aplicaciones en exteriores.
Mientras tanto, un transformador de tipo seco se usa ampliamente en interiores debido a su pequeño impacto de carbono.
Puedes encontrar transformadores secos en una amplia variedad de lugares públicos ya que son completamente seguros de usar.
Son una característica común de los lugares de trabajo, instalaciones médicas y áreas recreativas.
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