Transformador trifásico

Nuestra gama de transformadores trifásicos ofrece muchas ventajas:


Ejemplos de nuestros transformadores trifásicos

Serie DTA/DTBA

Transformador trifásico para la ingeniería mecánica
Serie DTU / DTUL de 0,15 a DTU / DTUL 30,0 según VDE 0570 / EN 61558, parte 2 – 1 y UL 506, con bobinado económico según VDE 0570 / EN 61558, parte 2 – 13, con el índice -A
  • Transformador de núcleo de tres ramas / Corte de chapa 3 UJ
  • Rango de potencia: 200 – 30 000 VA
  • Frecuencia 50 / 60 Hz
  • Clase de aislamiento T40 / B
  • Índice de protección IP 00
  • Apto para instalación hasta IP 20, clase de protección I
  • Impregnado al vacío
  • Fijación del ángulo del pie
  • Conexión a los bornes
  • A partir de DTU / DTUL 1,0 con posición de montaje del conducto de aire
  • en vertical, si se monta de otra forma
  • una reducción del rendimiento de aproximadamente el 10 %
  • Protección contra descargas eléctricas según la norma VBG 4


Circuitos estándar

  • Transformador de bobinados separados con conexión estrella-estrella y punto neutro en el secundario (Yyn0)
  • Transformador de ahorro en serie, circuito de ahorro en estrella
  • con punto cero externo (Yna0). Se puede ver
  • con la terminación -A (p. ej., DTU0, 12-A)

Serie DTB/DTBL

Transformador trifásico (transformador de tres fases) 3ph, de ktc GmbH
Serie DTB / DTBL (R 1,0 a R 30,0)
según VDE 0570 / EN 61558, parte 2 – 1 transformador de núcleo / 3 secciones de chapa UJ
  • Rango de potencia: 2,0 – 30,0 kVA
  • Frecuencia 50 / 60 Hz
  • Clase de aislamiento T 40 / B
  • Índice de protección IP 00, apto para montaje empotrado hasta IP 20, clase de protección I
  • Impregnado al vacío
  • Bornes en serie
  • Fijación del ángulo del pie
  • Protección contra descargas eléctricas según la norma VBG 4
  • Con conducto de aire, posición de montaje vertical; si se instala en horizontal, la potencia se reduce en un 10 % aproximadamente

Circuitos estándar
  • Transformador de bobinados separados, conexión en estrella con punto neutro en el secundario (Yyn0)
  • Transformador de ahorro en serie, circuito de ahorro en estrella
    con punto neutro conectado al exterior (YN

Serie DT/DTUL

Transformador de aislamiento trifásico (transformador trifásico) 3ph, de ktc GmbH
Serie DT / DTL (de R 15 a R 0,75) según VDE 0570 / EN 61558, parte 2 – 1
  • Transformador de núcleo de tres ramas / Corte de chapa 3 UJ
  • Rango de potencia: 25 – 1500 VA
  • Frecuencia 50 / 60 Hz
  • Clase de aislamiento T40 / B
  • Índice de protección IP 00
  • Apto para instalación hasta IP 20, clase de protección I
  • Impregnado al vacío
  • Fijación del ángulo del pie
  • Conexión hasta DT 120 a bornes, terminales de soldadura o
  • Lötschwerter, a partir de DT 150 en bornes
  • Protección contra descargas eléctricas según la norma VBG 4

Circuitos estándar
  • Transformador de devanados separados, estrella-estrella-
  • Circuito con salida secundaria
  • Punto cero (Yyn0)
  • Transformador de ahorro en serie, circuito de ahorro en estrella
  • con punto cero externo (YNa0)

Definición de transformadores trifásicos

Los transformadores trifásicos, también conocidos como transformadores de tres fases o transformadores de corriente trifásica, desempeñan un papel fundamental en la transmisión eficiente de la energía eléctrica. Estos transformadores industriales están diseñados para hacer frente a los retos que plantean las diferentes tensiones y tipos de red. Gracias a sus tomas adicionales de serie, garantizan una seguridad de funcionamiento constante y son la piedra angular de un suministro eléctrico trifásico fiable.

Funcionamiento de los transformadores trifásicos

Un transformador trifásico está compuesto por un núcleo de acero al silicio laminado de alta calidad y tres bobinas primarias y secundarias bobinadas por separado. El devanado primario, también conocido como bobina primaria trifásica, recibe la tensión alterna trifásica y genera un campo magnético alterno. Este transformador trifásico garantiza una distribución uniforme de las cargas y una tensión de salida estable en todas las fases. En aplicaciones industriales, como la metalurgia o la industria química, son componentes imprescindibles para la conversión de energía trifásica.

Estructura de los transformadores trifásicos

La estructura de un transformador trifásico se basa en tres sistemas de bobinas idénticos, dispuestos sobre un núcleo de hierro común. Estos tres sistemas corresponden a las tres fases de una red de corriente trifásica: L1, L2 y L3. Cada una de las tres ramas, acopladas magnéticamente, cuenta con un devanado primario y otro secundario, que están conectados entre sí de forma electromagnética. Esto permite una conversión de tensión eficiente sin dejar de lado un diseño compacto.

Disposición de los devanados

Los devanados de las tres fases se pueden conectar de diferentes maneras. Los dos tipos de conexión más habituales son:

  • Conexión en estrella (conexión en Y): Los extremos de los devanados se conectan en un punto común (punto neutro). Esta conexión es especialmente adecuada para aplicaciones de alta tensión.

  • Conexión en triángulo (conexión Δ): Los devanados se conectan entre sí formando un anillo. Esta configuración es resistente a las cargas asimétricas y se utiliza a menudo en instalaciones industriales.

Conexión en triángulo, conexión en estrella del transformador

Combinaciones y grupos de cambio

Dependiendo de los requisitos de la red, el lado primario y el secundario se conectan de diferentes formas:

  • Yy0: Conexión en estrella-estrella con la misma fase.

  • Dyn5: lado primario en triángulo, lado secundario en estrella con un desfase de 150°.

  • Yd11: Conexión estrella-triángulo con un desfase de 330°.

La elección del grupo de conmutación influye tanto en la transmisión de tensión como en el comportamiento ante perturbaciones de la red, cortocircuitos y armónicos.

Ámbitos de aplicación de los transformadores trifásicos

Los transformadores trifásicos son un componente imprescindible de las infraestructuras energéticas modernas. Su función principal es convertir tensiones eléctricas con pocas pérdidas en sistemas de corriente alterna trifásica, tanto para el transporte de energía a grandes distancias como para la adaptación de la tensión en redes industriales y de suministro.

Ámbitos de aplicación típicos:

  • Empresas de suministro energético (EVU): En subestaciones y redes de distribución para transformar la alta tensión en media y baja tensión.

  • Instalaciones industriales: Para alimentar grandes consumidores eléctricos, como motores, máquinas e instalaciones de producción.

  • Tecnología ferroviaria e infraestructura: en sistemas de tracción y redes de alimentación eléctrica ferroviaria.

  • Energías renovables: en parques eólicos y plantas fotovoltaicas para inyectar energía a la red pública.

  • Tecnología de edificios: en grandes complejos de oficinas, hospitales o centros de datos, para garantizar un suministro eléctrico estable.

  • Fabricación de cuadros eléctricos: como parte de sistemas integrados para la regulación de tensión, la protección y el control.

La mejora de la calidad de la tensión juega un papel cada vez más importante en este ámbito. La empresa ktc GmbH, como miembro activo de la ZVEI (Asociación Central de la Industria Electrotécnica y Electrónica), participa activamente en el desarrollo de las normas técnicas. Una guía muy recomendable al respecto es la publicación sobre la «Mejora de la calidad de la tensión en las redes eléctricas», que puedes descargar aquí en formato PDF.

Descubre aquí todos nuestros transformadores, como los transformadores de control, los transformadores de seguridad y los transformadores monofásicos y trifásicos

Estaremos encantados de responder a tus preguntas

Haz clic aquí para ponerte en contacto con nosotros

Scroll al inicio