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 Transformador de Dos Devanados (ANSI)
Figura 2: Cuadro de Diálogo de Datos de Transformador de Dos Devanados (IEC)
Opción | Descripción |
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Norma | Elige o ANSI o IEC |
Tipo | Tipo de media/aislamiento de enfriamiento en el transformador (aceite, líquido, gas, silicona, o vapor). |
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 de enfriamiento forzado del transformador. |
Temperatura |
Subida de la capacidad nominal de temperatura del transformador en grados Celsius. |
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 si sea necesario. EasyPower ajusta automáticamente el modelo para dar cuenta de diferentes tomas, relación de devanados y las bases que se elige. |
Capacidad nominal MVA o kVA | Capacidad nominal del transformador de auto-enfriamiento. Utilice para seleccionar la unidad en MVA o kVA. |
Sobrecarga MVA o kVA | Capacidad nominal del transformador de enfriamiento forzado. En la ausencia de estos datos, utilice el botón Calcula (Calculate) para estimar la capacidad nominal de enfriamiento forzado con base en los valores de Tipo, Clase y Temperatura. |
Figura 3: Pestaña de impedancia del cuadro de diálogo de datos de transformador de dos devanados
Opción | Descripción |
---|---|
Z |
Impedancia en porcentaje de la placa de identificación del transformador. Por definición, esta es la impedancia de fuga de la secuencia positiva en porcentaje en la MVA de auto enfriado y 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 carga plena nominal en el devanado cortocircuitado de baja tensión. Si la Norma (Standard) en la pestaña de Especificaciones (Specifications) está configurada a IEC, la impedancia se base en el valor de sobrecarga en MVA en vez de la capacidad nominal de MVA. |
@MVA Base @kVA Base |
El valor nominal de base en que las impedancias Z% y Z0% se aplican. Se muestra el texto kVA o MVA dependiendo en la unidad de la capacidad nominal seleccionado en la pestaña Especificaciones (Specifications). Se puede utilizar Calcula (Calculate) para ingresar datos a este campo con una de las capacidades nominales MVA o kVA, con base en la norma del transformador.
Este campo también puede estar en blanco. Cuando el campo está en blanco, las capacidades nominales estándares con referencia anterior se utilizan para calcular las impedancias del transformador. También se puede escribir los valores de impedancia MVA o kVA de la hoja de datos del transformador o su placa de identificación. Cuando escribe un valor manualmente, el valor escrito se utiliza en vez de las capacidades nominales estándares. |
Pérdida (kW) |
Estos son las pérdidas a carga plena. Calcula (Calculate) utiliza este valor para obtener la relación X/R para la impedancia de la secuencia positiva (Z%). La ecuación utilizada es:
Este campo puede estar en blanco. Cuando este campo está en blanco, la relación X/R se estima al utilizar las curvas de ANSI C37. |
Relación X0/R0 |
La relación X/R para la impedancia de secuencia cero (Z0%). Escriba estos datos del fabricante, si son disponibles. Si deja este campo en blanco, los valores de la secuencia cero R0+jX0 son calculados basado en la relación X/R de la secuencia positivo. |
Z0 | Impedancia de fuga del transformador de la secuencia positiva en porcentaje. Si no conoce este valor, escriba la impedancia de secuencia positiva (Z) para los transformadores tipo acorazado (ver el campo Forma (Forma)de arriba). Para transformadores tipo columnas, utiliza aproximadamente el 85% de Z. Si escribe este valor como cero (0,0), se utiliza la impedancia de secuencia positiva. |
Relación X/R | La relación de la reactancia del transformador a la resistencia, lo cual se utiliza para determinar el valor de la resistencia. |
Calcula |
Rellena un valor calculado para los campos X/R y @MVA Base o @kVA Base, con base en la capacidad nominal del transformador. Puede anular este valor al escribir un número diferente. Si no escriba la Pérdida (kW), la relación de la curva X/R calculada se basa en la curva media del Estándar ANSI [ANSI C37.010-1979]. Esta curva fue desarrollada principalmente para transformadores de potencia y es típicamente alta para la unidad de baja tensión de subestaciones de menos de 2.500 kVA. |
Puesta a Tierra La impedancia de puesta a tierra sólo se aplica a las conexiones en estrella aterradas. Las unidades son R +jX en ohmios. Si sólo conoce la corriente de tierra del circuito, escriba la clase de corriente y utilice el botón Calcula (Calculate) para calcular la impedancia de la puesta a tierra. |
|
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). |
IEC |
|
pT % |
Para transformadores de subida de tensión de generador (GSU), se puede especificar un factor de corrección de impedancia. La gama es de -20% a 20%. Esto aparece solo si la opción está configurada a Mostrar campos y cálculos de X/R con base en IEC 60909 (Show fields and X/R calculations based on IEC 60909) en Herramientas > Opciones > Equipo (Tools > Options > Equipment). |
Figura 4: Pestaña de Curva de Disparo para el Cuadro de Diálogo de Datos de Transformador
Figura 5: Pestaña de LTC de Cuadro de Diálogo de Datos de Transformador de Dos-Devanados.
Figura 6: 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).
Figura 7: Pestaña de Estabilidad
Opción | Descripción |
---|---|
Habilita el Modelo de Irrupción Transitoria |
Seleccione la casilla de verificación para escribir la información de estabilidad. |
Fabricante | Proporciona una lista de fabricantes disponibles en la biblioteca de dispositivos. Si el fabricante deseado no aparece en la biblioteca de dispositivos, puede agregarlo a la biblioteca. |
Tipo | Tipos de equipos disponibles del fabricante seleccionado. Si el tipo deseado no aparece en la lista, puede agregarlo a la biblioteca. |
Modelo | Modelos de equipos disponibles desde el tipo de equipo seleccionado. Si el modelo deseado no aparece en la lista, puede agregarlo a la biblioteca. |
Biblioteca | Rellena la tabla con los datos de equipo de la biblioteca. Ver EasyPower Device Library para más información. |
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).
Referencia Técnica de Base de datos | Pestañas Comunes |
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