tabla de las principales clasificaciones de transformadores
La siguiente es una tabla de las principales clasificaciones de transformadores, categorizados por dimensiones centrales como aplicación y método de aislamiento:
| Clasificación | Tipo | Características clave y principio | Aplicaciones primarias y alcance |
|---|---|---|---|
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Propósito y función |
Transformador de potencia | El componente central para la transmisión y distribución de energía en sistemas eléctricos, con altos niveles de capacidad y voltaje. | Se utiliza en plantas de energía y subestaciones para aumentar (p. ej., 10,5 kV/220 kV) o reducir (p. ej., 110 kV/10 kV) el voltaje para una transferencia de energía eficiente. |
| Transformador de distribución | La unidad reductora-final del sistema, que convierte el voltaje medio (por ejemplo, 10 kV) en voltaje de utilización (por ejemplo, 400 V). | Suministra energía a usuarios finales-como fábricas, complejos residenciales y aldeas. | |
| Transformador especial | Diseñado para necesidades industriales o funcionales específicas con requisitos únicos de construcción o rendimiento. | Incluye transformadores rectificadores (para electrólisis, tracción), transformadores de horno (para metalurgia), transformadores de minería/a bordo (ignífugos/duraderos). | |
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Transformador de instrumentos (CT y PT) |
Reduce el alto voltaje/corriente a valores estándar para medición, medición y protección, no para transferencia de energía. | Instalado en subestaciones y aparamenta para proporcionar señales aisladas a instrumentos y relés. | |
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Transformador regulador de voltaje (Al-cargar el cambiador de tomas) |
Ajusta el voltaje de salida bajo carga para mantener estable el voltaje de la red o del proceso. | Aplicado en nodos de red que requieren alta estabilidad de voltaje o para cargas industriales sensibles. | |
| Transformador de aislamiento | Proporciona aislamiento galvánico entre los devanados primario y secundario (solo acoplamiento magnético) para seguridad y reducción de ruido. | Se utiliza en equipos médicos, servidores de centros de datos e instrumentos de precisión donde la inmunidad a interferencias, la protección contra golpes o la eliminación del bucle de tierra son fundamentales. | |
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Aislamiento y refrigeración |
Transformador-inmerso en aceite | Utiliza aceite aislante como dieléctrico y refrigerante. Excelente refrigeración, alta capacidad y rentable- | La mayoría de subestaciones e instalaciones exteriores sin riesgos estrictos de incendio. |
| Transformador de resina-tipo seco/fundido- | Los devanados están encapsulados en resina epoxi u otros materiales sólidos. Resistente al fuego-, a prueba de explosiones-y libre de mantenimiento-. | Ubicaciones interiores con altas exigencias de seguridad:-edificios de gran altura, metros, centros de datos y hospitales. | |
| Transformador-aislado en gas | Utiliza gases inertes como el SF6 como dieléctrico. Resistente al fuego-y compacto. | Para espacios interiores especiales con requisitos extremos de seguridad contra incendios o limitaciones de espacio (por ejemplo, plataformas marinas, subestaciones subterráneas urbanas). | |
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Material del núcleo |
Transformador de acero al silicio (CRGO) | Núcleo formado por laminaciones de acero al silicio de grano-orientado. Tecnología madura, la más utilizada. | La corriente absoluta para todas las aplicaciones convencionales. |
| Transformador de metal amorfo | Núcleo formado por cintas de aleación amorfa. Las pérdidas sin carga son entre un 60 % y un 80 % menores que las del acero al silicio, lo que ofrece importantes ahorros de energía. | Ideal para escenarios de distribución con funcionamiento-con carga ligera-o sin-carga-a largo plazo, como redes rurales o áreas comerciales con baja carga nocturna. | |
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Fase |
Transformador monofásico- | Se utiliza en sistemas de CA monofásicos-, normalmente de menor capacidad. | Suministros residenciales y comerciales monofásicos-o combinados para formar bancos trifásicos-. |
| Transformador trifásico- | El estándar para sistemas de CA trifásicos-. | Todas las aplicaciones de suministro de energía industriales y de gran-escala. | |
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Configuración del devanado |
Transformador de dos-devanados | El tipo más común, con devanados primarios y secundarios separados por fase. | La gran mayoría de aplicaciones de conversión de voltaje. |
| Transformador de tres-devanados | Tiene tres devanados por fase para conectar tres sistemas de voltaje diferentes. | Se utiliza en subestaciones centrales que interconectan tres niveles de voltaje. | |
| Autotransformador | Los devanados primarios y secundarios comparten una porción común. Más eficiencia material-y mayor eficiencia, pero sin aislamiento eléctrico. | Conexión de sistemas de energía con niveles de voltaje similares (por ejemplo, 220 kV/110 kV) o utilizados como arrancadores de motor. |
Funciones importantes de un transformador
Un transformador es un dispositivo eléctrico que utiliza el principio de inducción electromagnética para cambiar el voltaje, la corriente y la impedancia de la corriente alterna (CA). Tiene cuatro funciones principales, que en conjunto respaldan todo el proceso, desde la generación y transmisión de energía hasta el consumo final.
Función principal 1: Transformación de voltaje
Esta es la función más básica y principal de un transformador.
Paso-adelante: el voltaje generado por las centrales eléctricas es relativamente bajo. Para transmitirlo a largas distancias y reducir la pérdida de energía a lo largo de las líneas, los transformadores elevadores-deben aumentar significativamente el voltaje.
Reductor-: después de que la electricidad se transmite al área de consumo, para satisfacer las necesidades de electricidad de diferentes usuarios, como fábricas, empresas y residentes, se utilizan transformadores reductores-y transformadores de distribución para reducir gradualmente el alto voltaje a un voltaje bajo seguro.
Función principal 2: aislamiento eléctrico
Los transformadores transfieren energía mediante acoplamiento magnético y sus circuitos primario (entrada) y secundario (salida) están completamente aislados eléctricamente. Esto proporciona seguridad para la operación del personal y la operación del equipo, previniendo eficazmente accidentes por descargas eléctricas y eliminando la interferencia causada por diferencias de potencial de conexión a tierra entre diferentes dispositivos. Los transformadores de aislamiento, ampliamente utilizados en equipos médicos, instrumentos de precisión y centros de datos, son aplicaciones típicas de esta función.
Función principal 3: adaptación de impedancia
Al cambiar la relación de vueltas de un transformador, la impedancia se puede cambiar proporcionalmente al mismo tiempo que se transforma el voltaje. Esta función es crucial en los campos de la electrónica y las comunicaciones. Garantiza que la "resistencia interna" de la fuente de señal (como un amplificador de potencia) coincida de manera óptima con la carga (como un altavoz), permitiendo así que la señal se transmita con la máxima eficiencia y manteniendo una calidad óptima de sonido o señal.
Función principal 4: Proporcionar energía especializada
Además de los sistemas de energía, los transformadores se utilizan ampliamente en empresas industriales y mineras que requieren suministros de energía especializados.
Por ejemplo:
Transformadores rectificadores: proporcionan energía CC para las industrias química y de electrólisis.
Transformadores de hornos eléctricos: proporcionan una corriente grande y estable para hornos de arco eléctrico de fundición.
Transformadores de instrumentos: Se utilizan para medición y protección, reduciendo de forma segura y proporcional el alto voltaje y la alta corriente para la instrumentación.
Transformadores de prueba: Se utilizan para generar alto voltaje para probar el rendimiento de aislamiento de equipos eléctricos.
En resumen, los transformadores son "adaptadores de energía" y "aisladores de seguridad" indispensables en los sistemas de energía y equipos electrónicos modernos, y desempeñan un papel en toda la cadena de producción, transmisión, distribución y uso de energía.
normas para transformadores
| Sistema estándar | Estándar |
|---|---|
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Estándares nacionales de China (GB/T) |
Serie GB/T 1094 |
| Serie GB/T 18494 | |
| Serie GB/T 19212 | |
| ES 20052 | |
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Estándares Internacionales |
Serie IEC 60076 |
| Serie IEC 61558 | |
| Serie IEEE C57.12.xx |
Descripción de productos

Transformador de corriente LVZW-35Es un sensor que se utiliza para medir corrientes grandes en un sistema de 35 kV.
Se utiliza principalmente en subestaciones, sistemas de energía y equipos eléctricos.
El transformador adopta un tipo de núcleo magnético, que se caracteriza por su alta linealidad, fuerte capacidad anti-interferencia, tamaño pequeño y estructura simple.
El transformador de corriente LVZW-35 es un transformador de corriente con un rendimiento de costo muy alto.
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