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UNIVERSIDAD MACIONAL DE INGENIERIA GRUPO : B CURSO: LABORATORIO DE MEDIDAS ELECTRICAS I TEMA: ENSAYO EN TRANSFORMADOR DE MEDIDA TRIFASICO DOCENTE: VENTOSILLA ZEVALLOS/ PUICAN VERA CICLO: 2013– I ALUMNOS: VEGA HUAPAYA, ROOSEVELT C. 20082611C GALINDO PALOMINO, ANGEL 20070173F MIRANDA VELEZ, OSCAR 19720401D ESPINOZA PANIURA, MARTIN 20107027H

Informe Final 3 -Trafomix

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UNIVERSIDAD MACIONAL DE INGENIERIA

GRUPO : B

CURSO: LABORATORIO DE MEDIDAS

ELECTRICAS I

TEMA: ENSAYO EN TRANSFORMADOR

DE MEDIDA TRIFASICO

DOCENTE: VENTOSILLA ZEVALLOS/ PUICAN VERA

CICLO: 2013– I

ALUMNOS: VEGA HUAPAYA, ROOSEVELT C. 20082611C

GALINDO PALOMINO, ANGEL 20070173F

MIRANDA VELEZ, OSCAR 19720401D

ESPINOZA PANIURA, MARTIN 20107027H

ENSAYO EN TRANSFORMADOR DE MEDIDA

TRIFASICO TRAFOMIX

FINAL # 3.-

1. OBJETIVOS.-

1.- Determinar la resistencia de aislamiento.

2.- Efectuar los ensayos en transformadores de medida trifásico – Trafomix.

3.- Verificar el grupo de conexión y los bornes homólogos del transformador.

4.- Obtener las impedancias en secuencias cero, positivas y negativas.

5.- Analizar los armónicos de las conexiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO.

TRANSFORMADORES .-

Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que

ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se

obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas,

dependiendo de su diseño, tamaño, etc.

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de

tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción electromagnética.

Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y

por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única

conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo.

3.-EQUIPOS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR.-

*Transformador Integrado de Medida Trifásica, marca SPECTRUM, Tipo TIM-22, serie: 218, para

1000 msnm, año de fabricación 2010.

.Potencia del transformador de tensión 2x30VA-relacion de transformación de 10/0.1KV.

.Potencia del transformador de Corriente 2x15VA-relacion de transformación de20-40-80/5amp

Clase 0.2.

De la siguiente figura:

*Equipo Zera MT-3000 clase de precisión 0.1%.

*Estabilizador de tensión (para el equipo Zera MT-3000).

*Carga para transformador de intensidad (0.1-5A).

*Variador de tensión con bobina de corriente.

*TTR-provador-medidor de relación y fase-marca AEMC.

*Megometro AVO MEGGER-BM25.

*Galvanómetro YEW.

*Pinza Amperimétrica AEMC / Modelos 565.

*Generador de tensión y frecuencia variable.

4.-CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRAFOMIX.-Características de la placa del Transformador:

AÑO DE FABRICACION: 2010 T. TENSION T. CORRIENTE

TIPO TIM 22 POTENCIA 2X30 VA 2X15 VA

NUMERO DE SERIE 218 RELACION 10.0/O.1KV 5AMPERIOS (20,40,80)

FASES 3 CLASE DE PRESICION 0.2 0.2

CLASE DE AISLAMIENTO AO CONEXIÓN v-V V-11

MONTAJE EXTER FRECUENCIA 60HZ 60HZ

MSNM 1000 NORMA C.E.I. PUB-186 PUB-185

PESO TOTAL 100Kg UTILIZA uvw rst

La placa del transformador:

5.-PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

5.1.-Resistencia del aislamiento

*Donde se unen en un solo punto tanto como la tensión y corriente y (alta, bajá y masa en 5000v y 2500v para hallar la resistencia que nos piden en el laboratorio.

Estas mediciones se realizan en un tiempo de un minuto donde LA MASA ES LA CARCAZA DEL Transformador.

Utilizando los siguientes instrumentos que son: el Megometro AVO MEGGER-BM25 y el HIGROMETRO DE 0-50°C marca: AEMC.

En el siguiente cuadro tenemos los valores hallados de las resistencias hechas en el laboratorio:

1.-MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LAS BOBINAS DEL TRANSFORMADOR

AT-BT (VDC :5000V)AT-MASA (VDC :5000V) BT-MASA(VDC:2500V)

TRANFORMADORPOTENCIAL

U-W=40GΩ U=39.06GΩ W =2.12GΩ

TRANSFORMADOR INTENSIDAD K-r=41GΩ K=39GΩ r=1.1GΩ

5.2.-Medida de la resistencia eléctrica de los bobinados del transformadorEn esta prueba del laboratorio se quita el cableado que hace un punto tanto como la tensión y corriente y se mide con un instrumento de PUENTE DE WHEATSTONE, tanto como la tensión de alta y baja y la corriente de 20/5A, que se muestran los instrumentos donde se utilizaron:

Donde se hallan los valores probando a escalas de (1000,100,10 y 1) entre alta y baja entre la tensión del transformador de 13.2/0.220KV y el transformador de corriente de 20/5A donde la corriente en el transformador era las siguientes variaciones (20-40-80).

El transformador que se hizo la siguiente prueba:

Tenemos:

Tenemos los valores obtenidos en el siguiente cuadro:

2.-MEDIDA DE LA RESISTENCIA ELECTRICADE LOS BOBINADOS DEL TRANSFORMADOR

TRANSFOMADOR DE DE TENSION 13.2/0.220KV

U-V=1730Ω

u-v =615mΩ

V-W=1718Ω

v-w =610mΩ

W-U =3446Ω

w-u =1208mΩTRANSFORMADOR DE DE CORRIENTE 20/5A

K-L=38mΩ

r-s=240mΩ

K-L=41mΩ

t-s =209mΩ

5.3.-Relacion de transformación de tensión directa.-Es donde se hallan la relación de potencia poniendo una línea de transmisión en el aislador de alta y así circula corriente por el bobinado de aislador de alta donde cambia la tensión de la línea de transmisión ,y la relación de potencia se midió con el TRANSFORMER RATOMETER MODEL 8500,

Tomando en cuenta la relación de tensión como de( alta y de baja)y corriente.

3.-RELACION DE TRANSFORMACION DE TENSION DIRECTO

RELACION TEORICO UV/uv VW/vw WU/wu ERROR (%)

RESULTADO

10/0.1KV 100 99.743 99.757 99.762 0.3%NO CUMPLE

Estos valores se tomaron con un instrumento MT 3000 EQUIPO PATRON ZERA DONDE SACA VALORES COMO VARIABLES Y PARAMETROS DEUN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE:

ESTOS SON LOS VALORES OBTENIDOS:

APLICACIÓN DE LA CLASE DE PRESICON (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE) 2X15 VA

% lsx 20A

LIMITES DE ERROR (+-)

FASE

CARGA=15VA CARGA=3.75VACOSα=0.8 COSα=0.8

e% d(min)

ERROR DE RELACION (%)

ANGULO DE DESFASE(min)

ERROR DE RELACION (%)

ANGULO DE DESFASE (min)

5 4.277 0.75 30 R

20/5A 20 20 0.35 15 -0.003 14.75 100 24 0.2 10 -0.003 1.44 120 0.2 10 -0.036 1.19 5 0.75 30 T

20/5A

-0.003 14.75 20 0.35 15 -0.003 1.44 100 0.2 10 -0.036 1.19 120 0.2 10

6. CUESTIONARIO:

1) Fundamente teóricamente la validez de los ensayos aplicado al trafomix.

a) Primero se aplicó un corto circuito tanto como en alta y baja tensión y también la corriente.

b) También se registraron corrientes de fuga en las pruebas de tensión y corriente.

c) Se trabajó a una temperatura ambiente de 25.8°c .

d) Para valores de las resistencias se verifico con un promedio de un minuto de tiempo.

2) Verificar y efectuar comentarios en relación a los resultados obtenidos.

a) Al realizar la relación de potencia no cumple con el valor de la placa del transformador

hay un error del 0.3% de los valores obtenidos del transformador.

b) Deben estar bien conectados los cables de conexión para registrar valores reales y correctos.

c) La relación de transformación no cambiara será siempre N1/N2 .Pero como las conexiones cambian las relaciones entre línea y fase en un trafo trifásico podemos tener diferentes relaciones de transformación (de línea) depende del conexionado.

d) Si alimentamos una carga desequilibrada hay conexiones que no responden adecuadamente.

3) Conclusiones.-

En esta práctica cómo se comporta el transformador trifásico ante diferentes regímenes de carga hemos realizado los ensayos en corto circuito en tensión y corriente para hallar las resistencias como de alta y baja tensión y la carcasa como referencia y así como también la relación de transformación.

Durante la práctica hemos aprendido a manejar satisfactoriamente el transformador trifásico y hemos podido encontrar sus diferentes similitudes con el estudio del TRAFOMIX.