Este cuadro de diálogo incluye las siguientes áreas y pestañas:
Ver Pestañas Comunes para más información sobre las pestañas Ubicación (Location), Comentarios (Comments), Hipervínculos (Hyperlinks), Galería de Medios (Media Gallery), o Datos Recogidos (Collected Data).
Figura 1: Cuadro de Diálogo de Datos de Transformadores de Tres Devanados
Opción | Descripción |
---|---|
Tipo | Tipo de transformador (aceite, gas, seco, silicona, o vapor). Se utiliza este campo para determinar la capacidad nominal del transformador para la solución del flujo de potencia de sobrecarga. |
Clase | Tipo de enfriamiento utilizado por el transformador. Varias combinaciones de aire forzado, agua y aceite forzado están disponibles. Se utiliza este campo para determinar la capacidad nominal del transformador para la solución del flujo de potencia de sobrecarga. |
Temperatura | Clasificación ANSI de temperatura del transformador. Varias combinaciones pueden ser seleccionadas y dependen del tipo de transformador. Clasificaciones duales como 55/65 aumentan la capacidad de sobrecarga del transformador en un 12 por ciento. |
Forma |
Se puede seleccionar transformadores de tipo columnas o armazón. Si Núcleo (Core) se selecciona, el valor de Z0% en la pestaña Impedancia (Impedance) se establece en 0,85 de Z%. Si Armazón (Shell) se selecciona, Z0% es igual a Z%. |
Información de Devanado | |
Valor nominal kV | kV nominal de un devanado. La kV nominal puede ser diferente de la kV base o la kV de toma. EasyPower ajusta automáticamente el modelo para dar cuenta de diferentes tomas, relación de devanados y las bases que el usuario elige. |
kV de Toma / Toma% | kV de toma de un devanado. También puede especificar el kV de la toma en términos de porcentaje del valor nominal. Si no conoce la kV real de la toma, escriba la kV nominal. El control del cambiador de tomas bajo carga se puede utilizar para determinar los ajustes finales de tomas si desea. EasyPower ajusta automáticamente el modelo para dar cuenta de diferentes tomas, relación de devanados y las bases que el usuario elige. |
MVA/kVA | Capacidad nominal del transformador de auto-enfriamiento. Utilice para seleccionar la unidad en MVA o kVA. |
kVA Sobrecarga | La sobrecarga nominal se basa en la temperatura y clase nominal. Está se rellena al utilizar el botón Calcula (Calculate) o puede escribir una clasificación diferente. |
La impedancia de transformador es un porcentaje de la MVA del devanado auto-enfriado y la clasificación de la tensión nominal. La definición estricta es el porcentaje de la tensión nominal aplicada en el devanado de alta tensión para producir una corriente de plena carga nominal en el devanado cortocircuitado de baja tensión.
En este cuadro de diálogo, Zps es sinónimo de Primaria a Secundaria, Zpt es sinónimo de Primaria a Terciaria, y Zst es sinónimo de Secundaria a Terciario.
Los fabricantes proporcionan datos de impedancia en muchos formatos diferentes que depende de la facilidad de pruebas y el tamaño del transformador. El formato para escribir los datos para EasyPower fue elegido de uno de los procedimientos de pruebas más comunes.
Puede especificar las impedancias en cualquier base MVA: el primario, secundario o terciario.
Figura 2: Pestaña de Impedancia de Cuadro de Diálogo de Datos de Transformador de Tres Devanados
Opción | Descripción |
---|---|
R1 | Secuencia positiva de resistencia del devanado en porcentaje. |
X1 | Reactancia de fuga de la secuencia positiva del devanado en porcentaje. |
R0, X0 | Reactancia de fuga de la secuencia cero del devanado en porcentaje. Si no conoce este valor, escriba la impedancia de secuencia positiva (Z) para transformadores de armazón (ver el campo Forma (Form) en el cuadro de diálogo principal del transformador). Para transformadores de tipo columnas, utilice aproximadamente el 85% de Z. Si escriba este valor como cero (0,0), se utiliza la impedancia de secuencia positiva. |
MVA Base | El MVA del devanado se basa en la especificación del valor del porcentaje de impedancia. |
Puesta a Tierra Utilice el área de Puesta a tierra (Grounding) de la pestaña Impedancia (Impedance) para escribir impedancias de puesta a tierra. Estos sólo se aplican a las conexiones en estrella a tierra. Las unidades son R + jX en ohmios. Si sólo conoce la corriente de tierra del circuito, divida la tensión de línea a neutro del circuito por la corriente para obtener la impedancia. Esto se puede lograr en EasyPower mediante el escribir la Clase de corriente primero y luego haciendo clic en Calcula (Calculate). |
|
R |
Resistencia neutro a tierra del transformador en ohmios. Este es el método más común de conectar el devanado del neutro del transformador a la tierra. Resistores a tierra se dan generalmente en amperios. La impedancia se encuentra a partir de la siguiente ecuación. R = Vln / I Si el transformador está conectado a tierra a través de un transformador de puesta a tierra con una resistencia secundaria, esta resistencia debe ser convertida al devanado primario. Sólo transformadores en estrella aterrados se modelan con puesta a tierra. No se modelan devanados en delta con tomas al medio o de esquina. |
jX | Reactancia de neutro a tierra del transformador en ohmios. |
Clase de Amperios | Esta es la corriente en amperios a través de la impedancia de tierra a la tensión nominal. Se puede escribir los datos en este campo directamente en amperios o calcularlos en base a la tensión y la impedancia de tierra R +jX al utilizar el botón Calcula (Calculate). |
Figura 3: Pestaña de Curva de Disparo para el Cuadro de Diálogo de Datos de Transformador
Figura 4: Pestaña de Cambiador de Tomas bajo Carga (LTC) del Cuadro de Diálogo de Datos de Transformadores de Tres Devanados
Figura 5: Pestaña de Armónicos
Utiliza la pestaña Armónicos (Harmonics) para indicar si este elemento del equipo introduzca armónicos al sistema de potencia.
EasyPower ofrece dos métodos para calcular RH:
RH = RFund * H R-EXP
RH = RFund * (1+ECF*H2)/(1+ECF)
EasyPower se utiliza de manera predeterminada toda corrección de efecto de la piel a I-EXP y un valor de 0,5.
R-EXP | %ECF | |
---|---|---|
Transformador |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
Servicio-eléctrico |
0,0-0,8 |
- |
Generador |
0,3-0,6 |
- |
Línea/Cable |
0,5 |
- |
Reactor |
0,5-1,0 |
0,8-3,0 |
Motor |
0,2-0,4 |
- |
Utilice para configurar los amperios fundamentales. Las opciones son las siguientes:
Para utilizar la corriente fundamental calculada por el flujo de potencia, seleccione Calculado de Flujo de Potencia (Calculated from Power Flow) en el área Suma Total Tensión Fundamental (Summation Fundamental Voltage) del cuadro de dialogo Opciones Armónicos > Control (Harmonics Options > Control).
Opción | Descripción |
---|---|
Amperios Fundamentales de Primario | Amperios nominales calculados del lado primario. |
Amperios Fundamentales de Secundario | Amperios nominales calculados del lado secundario. |
Amperios Fundamentales de Terciario | Amperios nominales calculados del lado terciario. |
Pérdida nominal de corrientes parásitas, Pec-r | La pérdida debido a corrientes parásitas en condiciones nominales expresada como el porcentaje de las pérdidas I2R nominales. |
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