Por: Technical Engineering Portal

La clasificación del transformador se expresa en kVA, no en kW. 


La clasificación de un transformador o cualquier otra máquina eléctrica refleja su capacidad de carga sin sobrecalentamiento.

El aumento de la temperatura (una amenaza importante para el aislamiento) surge debido a la pérdida interna dentro de la máquina.
Un factor importante en el diseño y funcionamiento de las máquinas eléctricas es la relación entre la vida útil del aislamiento y la temperatura de funcionamiento de la máquina.
Por lo tanto, el aumento de la temperatura resultante de las pérdidas es un factor determinante en la calificación de una máquina. 

Hay dos tipos de pérdidas en un transformador;
1. Pérdidas de cobre
2. Pérdidas de hierro o pérdidas de núcleo o pérdidas de aislamiento
Las pérdidas de cobre (I²R) son pérdidas variables que dependen de la corriente que pasa a través de los devanados del transformador, mientras que las pérdidas de hierro o las pérdidas de núcleo o pérdidas de aislamiento dependen del voltaje.

Sabemos que la pérdida de cobre en un transformador depende de la corriente y la pérdida de hierro depende del voltaje. Por lo tanto, la pérdida total en un transformador depende solo del producto voltio-amperios y no del ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, es decir, es independiente del factor de potencia de carga.


Por lo tanto, el transformador está diseñado para voltaje nominal (pérdida de hierro) y corriente nominal (pérdida de cobre). No podemos predecir el factor de potencia al diseñar la máquina, porque el factor de potencia depende de la carga que varía de vez en cuando.


Cuando un fabricante fabrica un transformador, UPS, etc., no tiene idea del tipo de carga que se utilizará y, en consecuencia, solo puede calificar el dispositivo de acuerdo con su salida de corriente máxima que los conductores pueden transportar de manera segura (en unidad Factor de potencia) y la clasificación de aislamiento de los conductores (voltaje y temperatura).

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