Transformador ideal
El transformador eléctrico ideal es un dispositivo que se encarga de “transformar” el voltaje de corriente alterna (VAC) que le llega a su entrada, en otro voltaje, también en corriente alterna de diferente amplitud, que entrega a su salida.
Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan:
- Bobina primaria o “primario” a aquella que recibe el voltaje de entrada y
- Bobina secundaria o “secundario” a aquella que entrega el voltaje transformado.
La Bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular, por ella, una corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de las espiras de este.
Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del “Secundario”, se generará por el alambre del secundario un voltaje. En este bobinado secundario habría una corriente si hay una carga conectada (el secundario conectado, por ejemplo, a una resistencia).
La razón de transformación del voltaje entre el bobinado “Primario” y el “Secundario” depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario. En el secundario habrá el triple de voltaje. La fórmula:
Entonces: Vs = Ns x Vp / Np
Un transformador eléctrico puede ser “elevador o reductor” dependiendo del número de espiras de cada bobinado. Si se supone que el transformador eléctrico es ideal. (la potencia que se le entrega es igual a la que se obtiene de él, se desprecian las perdidas por calor y otras), entonces:
Potencia de entrada (Pi) = Potencia de salida (Ps). Pi = Ps.
Si tenemos los datos de corriente y voltaje de un dispositivo, se puede averiguar su potencia usando la siguiente fórmula:
Potencia = voltaje x corriente. P = V x I (en watts)
Aplicando este concepto al transformador eléctrico y como P(bobinado pri) = P(bobinado sec). Entonces la única manera de mantener la misma potencia en los dos bobinados es que cuando el voltaje se eleve, la corriente se disminuya en la misma proporción y viceversa, entonces:
Así, para conocer la corriente en el secundario (Is) cuando tengo:
- Ip (la corriente en el primario),
- Np (espiras en el primario) y
- Ns (espiras en el secundario)
se utiliza siguiente fórmula: Is = Np x Ip / Ns.
Tutoriales sobre Transformadores
Circuitos equivalentes de un transformador (audio, video, RF)
Un transformador real no es ideal y a veces hay que tomar en cuenta la temperatura, caídas de voltaje, capacitancias, etc.
Calcular potencia del núcleo de transformador basado en la carga
Cómo calcular la potencia que debe de tener el núcleo de un transformador para que pueda alimentar una carga conocida conectada a la fuente de alimentación
Cálculo de transformador (método práctico)
Método práctico para el cálculo de transformadores cuando se tienen las dimensiones del núcleo y se conocen los voltajes de entrada y salida
Transformador eléctrico convencional de distribución
Se usa para la distribución de energía a pueblos, ciudades, etc. Reducir la alta tensión de las líneas primarias a una tensión menor para el usuario
Transformador de distribución autoprotegido
Transformador convencional. Características internas y externas. Muy utilizado en la distribución de energía en zonas residenciales
Funcionamiento del transformador eléctrico de potencia
Relación entre tensiones, corrientes, fuerza magnetomotriz, fuerza contraelectromotriz, flujo magnéticos en bobinado primario y secundario
Constitución del Transformador eléctrico de potencia
Todos los transformadores, sin importar su tamaño, tienen tres partes fundamentales: bobinado de alto voltaje, bobinado de bajo voltaje y el núcleo
Pérdidas de potencia de un transformador eléctrico
En un transformador, no existen pérdidas de potencia de origen mecánico, solo hay pérdidas en el hierro (circuito magnético) y las del cobre de los bobinados
Impedancia y tensión de corto circuito de un Transformador
La prueba de cortocircuito es para determinar las pérdidas en los bobinados, las pérdidas de voltaje en el secundario cuando el transformador está funcionando nominalmente y la impedancia del mismo
Determinación experimental Coeficiente acoplamiento – Razón de vueltas
Método para determinar experimentalmente el coeficiente de acoplamiento “k” y la razón de transformación “n” de un transformador
Autotransformador
Autotransformador elevador y reductor. Ventajas, desventajas y aplicaciones. Crear un autotransformador con un transformador convencional
Transformador con cargas resistiva, capacitiva e inductiva
Las características de funcionamiento de los transformadores cambian según el tipo de carga conectada
Conexión de transformadores monofásicos y trifásicos
Métodos de conexión de diferentes tipos de transformadores, Cuidados, opciones:
Utilización Transformador eléctrico de potencia
Proceso de modificación del voltaje y corriente para el transporte y distribución de energía, desde la planta generadora hasta el usuario final.
¿Cómo calcular un Transformador con Datos del Núcleo?
Información muy útil cuando se desea rebobinar un transformador dañado u obtener los datos del mismo
¿Porqué el núcleo del transformador se hace con láminas?
Trataremos de ilustraros lo más sencillamente posible la razón por la que no es posible utilizar un bloque de hierro en lugar de las láminas
Embobinado, reparación de transformadores
Tutorial que muestra los conocimientos y métodos básicos para rebobinar o reparar transformadores
Rendimiento de un transformador eléctrico
El rendimiento es variable y depende de la potencia suministrada, su forma y la calidad de sus materiales
Polaridad de un transformador eléctrico
¿Qué es polaridad de un transformador? Polaridad aditiva, polaridad sustractiva. Método de prueba de polaridad de un transformador eléctrico.
Relación de transformación del transformador eléctrico
La Relación (razón de transformación K es el cociente entre la cantidad de espiras del bobinado primario (N1) y del bobinado secundario (N2)