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PRINCIPIOS DE GENERACION DE C.A. создатель Mind Map: PRINCIPIOS DE GENERACION DE C.A.

1. CARACTERISTICAS DE UN TRANSFORMADOR

1.1. -Las bobinas primarias y secundarias no cuentan con conexión eléctrica (excepto por los transformadores automáticos). La transferencia de energía se lleva a cabo por el flujo magnético.

1.2. -Disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna.

1.3. -Subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente alterna.

1.4. -Prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro.

1.5. -Aislar dos circuitos eléctricos.

1.6. -Intensificar el nivel de voltaje en el sitio de la generación de energía antes de que ocurra la transmisión y distribución.

1.7. -Las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico incluyen estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales y comerciales, molinos, y unidades de generación de energía.

1.8. -La frecuencia de energía de entrada y salida es la misma.

1.9. -Todos se rigen por las leyes de la inducción electromagnética.

1.10. -Las partes móviles no son requeridas para transferir energía, por lo que no existe fricción o pérdidas en el devanado como en otros dispositivos eléctricos.

2. TIPOS DE TRANSFORMADORES

2.1. COMUNICACIONES

2.1.1. Previstos para trabajar con tensiones y frecuencias variables. Se emplean, fundamentalmente, en aplicaciones electrónicas.

2.2. Monofásicos

2.2.1. Los transformadores monofásicos son empleados frecuentemente para suministrar energía eléctrica para alumbrado residencial, tomacorrientes ,acondicionamiento de aire, y calefacción.

2.3. TRIFASICOS

2.3.1. TRIFASICOS Es el de más extensa aplicación en los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. Este tipo de transformadores se construyen para potencias nominales también elevadas. Se puede decir que está constituido por tres transformadores monofásicos montados en un núcleo magnético común.

2.4. DE POTENCIA

2.4.1. Son los que se utilizan en las subestaciones y transformación de energía en alta y media tensión. Son Dispositivos de grandes tamaños, los transformadores de potencia deben ser muy eficientes y deben disipar la menor cantidad posible de energía en forma de calor durante el proceso de transformación. Las tasas de eficacia se encuentran normalmente por encima del 99% y se obtienen utilizando aleaciones especiales de acero para acoplar los campos magnéticos inducidos entre las bobinas primaria y secundaria.

2.5. Transformadores Herméticos de llenado integral.

2.5.1. Son aquellos transformadores que no disponen en su interior de un tanque de aceite, resultan muy apropiados para la distribución energética en lugares de poca expansión y donde además el flujo de corriente eléctrica no resulta excesivo, ya que solo funcionan como filtro en aquellos casos que se verifica poca alteración de la corriente.

2.6. Transformadores Subterráneo.

2.6.1. Son aquellos revestidos de una gran capa de metal, y que han sido creados para ser instalados en espacios cerrados donde incluso se pueda percibir cierta intromisión de líquido, manejando grandes corrientes de voltaje y tensión.

3. ¿Porqué es preferible generar corriente alterna?

3.1. La corriente continua no puede transformarse de manera sencilla o económica, lo que explica el amplio uso de la corriente alterna, que sí puede transformarse fácilmente.

4. FUNDAMENTOS

4.1. FUNDAMENTOS El transformador eléctrico tiene el propósito básico de transferir energía eléctrica de un circuito a otro mediante conductores acoplados inductivamente, convirtiendo esa energía eléctrica, que tiene un voltaje o una corriente determinados, en energía eléctrica con otro voltaje o corriente.

4.2. Estos mecanismos se basan en dos principios esenciales: el electromagnetismo y la inducción electromagnética.

5. HISTORIA

5.1. El primer transformador eléctrico lo construyó Michael Faraday (físico y químico británico).Creó un prototipo usando dos bobinas enrolladas, una sobre otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas,el flujo magnético, a través de la segunda bobina, variaba y se inducía una corriente eléctrica.

6. Funcionamiento y partes de un transformador eléctrico:

6.1. El principio básico de funcionamiento de un transformador es que una corriente variable en el devanado primario crea un flujo magnético variable en el núcleo del transformador y, por lo tanto, un flujo magnético variable en el devanado secundario. Este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz variable (f.e.m.) o voltaje en el devanado secundario.

7. IMPORTANCIA DE LOS TRANSFORMADORES EN LA INDUSTRIA

7.1. Con el tiempo se han creado y mejorado sistemas de control eléctrico, siendo los transformadores de los más importantes, pues gracias a ellos se pudo desarrollar la industria, ya que permiten transportar la energía eléctrica a cualquier lugar.

8. COMO SE TRANSPORTA LA ELECTRICIDAD

8.1. PLANTA GENERADORA

8.1.1. LINEAS DE TRANSMICION

8.1.1.1. SUBESTACION ELECTRICA

8.1.1.1.1. LINEAS DE DISTRIBUCION

9. FACTORES IMPORTANTES QUE ORIGINAN LA REDUCCION DE VIDA UTIL DE UN TRANSFORMADOR

9.1. -Exceso de temperatura, degradación de los aislamientos sólidos (papel y cartón presppahn, cintas) producto de sobrecargas ó fatiga del transformador. Este se puede controlar con la instalación de termómetros con indicador de máxima y la medición de la corriente debido a la carga las mismas que deben tener coherencia según el porcentaje de carga para su control respectivo.

9.2. Exceso de humedad, degradación de los aislamientos sólidos y líquidos producto del ingreso de humedad del medio ambiente al interior del transformador. Este se puede limitar con la instalación correcta de Deshumedecedores de Aire.

10. TRANSFORMADORES Y SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL

10.1. Por lo general, un transformador de distribución es un dispositivo muy confiable que está diseñado para lograr una vida útil de 20-25 años a temperatura máxima de funcionamiento de 105ºC (Temp. máx.: devanado = 65ºC y ambiente = 40ºC). Aunque en la práctica la vida de un transformador de distribución podría llegar mayor a los 30 años con un mantenimiento adecuado y en función a la fecha de fabricación.