Qué es un transformador tipo coraza: cómo funciona y sus aplicaciones

Un transformador es un dispositivo eléctrico y juega un papel vital en la transferencia de energía de un circuito a otro. La transmisión de energía eléctrica se puede realizar mediante inducción electromagnética sin cambio de frecuencia. Pero hay un cambio en las magnitudes de la corriente así como en el voltaje. La función principal del transformador es aumentar y reducir los niveles de voltaje mientras usa corriente alterna. Los transformadores se clasifican en dos tipos, a saber, tipo de núcleo y tipo de carcasa. La principal diferencia entre estos dos transformadores es la disposición del núcleo y el devanado en la construcción. En el tipo de núcleo, el núcleo magnético tiene 2 patas y 2 yugos mientras que, en el tipo de carcasa, tiene 3 patas y 2 yugos. Este artículo proporciona una descripción general del transformador tipo carcasa, su construcción, operación, ventajas y aplicaciones.


Índice de Contenido
  1. ¿Qué es un transformador tipo carcasa?
    1. Construcción de transformador tipo carcasa
    2. Trabajar
    3. Ventajas del transformador tipo carcasa
    4. Desventajas del transformador tipo carcasa
    5. Aplicaciones del transformador tipo carcasa
    6. preguntas frecuentes

¿Qué es un transformador tipo carcasa?

Definición: La forma de este transformador es rectangular y consta de tres partes esenciales como un núcleo y dos devanados que se muestran en la siguiente figura. Tiene dos devanados, a saber, primario y secundario. La disposición de estos devanados se puede hacer en un solo miembro. Las bobinas de este transformador se pueden enrollar como un disco multicapa donde estas capas están aisladas entre sí a través del papel.

transformador tipo carcasa

Estos transformadores se utilizan para valores nominales altos y voltajes bajos y el enfriamiento no es eficiente en este tipo de transformador. El devanado de un transformador tipo carcasa es de tipo distribuido, por lo que el calor se puede disipar de forma natural. Este transformador también se llama sándwich, de lo contrario bobinado de disco. El mantenimiento de estos transformadores es difícil y la resistencia mecánica es alta. El sistema de enfriamiento utilizado en el transformador tipo carcasa es aire forzado, de lo contrario, aceite forzado debido al devanado rodeado por las ramas y el yugo.

Construcción de transformador tipo carcasa

La disposición de las lamas se puede realizar con forma de 'E' e 'I'. Estas láminas están dispuestas una frente a la otra para reducir las altas reluctancias en las juntas. Las capas alternas se apilan de manera diferente para eliminar la junta permanente.

Este transformador tiene 3 ramas; la rama central retiene el flujo total mientras que la rama lateral retiene parcialmente el flujo. Por lo tanto, el ancho de la extremidad media se puede aumentar a las extremidades exteriores.

Transformador monofásico y trifásico
transformador monofasico y trifasico

Aquí, los devanados de este transformador, como los de baja y alta tensión, se pueden colocar en las ramas intermedias. El devanado de bajo voltaje está dispuesto cerca del núcleo, mientras que el devanado de alto voltaje puede estar dispuesto fuera del devanado de bajo voltaje. Por lo tanto, el costo del aislamiento se puede reducir y se coloca entre el núcleo y el devanado de bajo voltaje. La forma de estos devanados es cilíndrica y sobre ellos se colocan las laminaciones del núcleo.

Trabajar

En este tipo de transformador, las dos bobinas están retorcidas en la rama central. Porque en los dos devanados, uno se lesiona aproximadamente en la pata central mientras que el otro se lesiona arriba. Así que no hay posibilidad de escape. Una vez que se energiza el devanado primario, genera el flujo para que tenga que romper la siguiente bobina. Entonces, al hacer el flujo, corta la siguiente bobina inmediatamente con menos fugas para generar el voltaje de salida requerido.

Ventajas del transformador tipo carcasa

Las ventajas son

  • Buena resistencia a los cortocircuitos.
  • La fuerza mecánica y dieléctrica es alta
  • El control del flujo magnético de fugas es bueno.
  • El sistema de refrigeración es eficiente.
  • El tamaño de este transformador es compacto.
  • El diseño es flexible.
  • Tiene alta capacidad de resistencia sísmica
  • Fácilmente transportado
  • Estos están protegidos del flujo magnético saliente.
  • El tamaño del cable se puede seleccionar de forma flexible para evitar el calentamiento local.
  • Los devanados de este transformador se pueden separar simplemente usando una bobina tipo sándwich para evitar fugas

Desventajas del transformador tipo carcasa

Las desventajas son

  • Necesita servicios de fabricación especiales para diseñar este transformador.
  • Utiliza más hierro en la construcción.
  • es complejo
  • El costo de fabricación será alto debido al costo de la mano de obra
  • No podemos proporcionar refrigeración natural.
  • Reparar este transformador no es fácil.

Aplicaciones del transformador tipo carcasa

Las nominaciones son

  • Estos transformadores son aplicables a aplicaciones de baja tensión que incluyen circuitos electrónicos y convertidores en electrónica de potencia.
  • Estos se utilizan cuando se requiere una pequeña cantidad de voltaje.
  • El costo de este transformador utilizado en aplicaciones de bajo voltaje puede ser bajo debido a la sección transversal del núcleo, como un núcleo rectangular o cuadrado.

preguntas frecuentes

1). ¿Qué es un transformador tipo carcasa?

El transformador rectangular se conoce como tipo de carcasa donde los devanados están dispuestos en un miembro.

2). ¿Cuáles son los mejores transformadores de núcleo y carcasa?

El transformador tipo Shell es mejor debido a menos pérdidas. Entonces, la salida de este transformador es alta.

3). ¿Por qué el transformador está clasificado en kVA?

Debido a las pérdidas que se producen en el interior del transformador, el factor de potencia es independiente y es la unidad de potencia aparente.

4). ¿Cuáles son los dos tipos principales de transformadores?

Son de tipo shell y de tipo core.

5). ¿Por qué no se utiliza el transformador en corriente continua?

Debido al campo magnético constante y uniforme que se produjo en la bobina primaria, no pasará a crear un EMF en la bobina secundaria.

Por lo tanto, esta es una descripción general del transformador tipo carcasa. Estos transformadores se utilizan en aplicaciones de baja tensión, como circuitos electrónicos y convertidores electrónicos de potencia. Este tipo de transformador es una buena opción en comparación con el tipo kernel. Aquí hay una pregunta para usted, ¿cuál es la diferencia entre el transformador tipo carcasa y el transformador tipo núcleo?

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