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2 OBJETIVO Ao final deste capitulo o aluno estará apto a entender, aplicar e realizar cálculos referentes Transformadores.

3 Transformador é uma máquina elétrica estática, sem partes móveis, no qual por meio do fenômeno da indução eletromagnética, ocorre transferência de energia elétrica de um ou mais circuitos primários para outros circuitos secundários, mantendo a mesma frequência, porém com tensões e intensidades de corrente diferentes.

4 São fabricados para serem usados em circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos. Classificados como abaixadores e elevadores. Abaixadores transformam tensões de um determinado valor para outros mais baixos. Transformador Abaixador 220 V 110 V

5 Elevadores fazem o inverso, ou seja, recebem tensões de um determinado valor e elevam para outros mais altos. 110 V Transformador Elevador 220 V

6 Aspectos Construtivos Os transformadores são constituídos, basicamente por: Núcleo e; Enrolamentos.

7 Núcleo: Chapas de Aço-Silicio laminado, empilhadas e prensadas. utilizadas para diminuir o aquecimento do núcleo.

8 Enrolamentos: Confeccionados com material condutor de alta condutividade, normalmente cobre, envernizados e isolados do núcleo. Fonte: br.all.biz Fonte: forum.clubedohardware.com.br

9 Princípio de Funcionamento Quando uma bobina é conectada a uma fonte de CA surge um campo magnético variável ao seu redor.

10 Princípio de Funcionamento Aproximando-se outra bobina à primeira o campo magnético variável gerado na primeira bobina corta as espiras da segunda bobina.

11 Princípio de Funcionamento Como consequência da variação de campo magnético sobre suas espiras surge na segunda bobina uma tensão induzida.

12 Princípio de Funcionamento A bobina na qual se aplica a tensão CA é denominada de primário do transformador e a bobina onde surge a tensão induzida é denominada de secundário do transformador

13 Efeito provocado pela colocação do núcleo no transformador.

14 Relação de Transformação: É a relação existente entre a corrente induzida e a corrente indutora, sendo dada por: I 1 n 2 I 2 n 1 Onde: n 1 : é o número de espiras do enrolamento primário; n 2 : é o número de espiras do enrolamento secundário

15 Como a potência empregada pela corrente no primário P 1 = E 1 x I 1 deve ser igual à obtida no secundário P 2 = E 2 x I 2, obtemos a seguinte relação: E 1 n 1 E 2 n 2

16 Autotransformadores São transformadores que possuem uma parte do enrolamento servindo em comum, tanto ao primário, como ao secundário

17 Ensaios de rotina realizados em um transformador: 1. Resistência elétrica dos enrolamentos verificar irregularidades nos enrolamentos, contatos, soldas, etc. 2. Relação de tensões verificar irregularidades nos enrolamentos quanto ao nº de espiras. 3. Resistência de isolamento verificar a isolação entre enrolamentos e terra para atestar a secagem da parte ativa.

18 4. Polaridade - verificar se o sentido dos enrolamentos está correto. 5. Deslocamento angular e sequência de fase - verificar se a conexão dos enrolamentos está correta de acordo com o diagrama fasorial. 6. Perdas em vazio e corrente de excitação - verificar perdas no ferro e corrente de magnetização do núcleo.

19 7. Perdas em carga e Impedância de curto circuito - verificar perdas nos enrolamentos e o valor da impedância de curto circuito. 8. Tensão aplicada - verificar se as isolações entre enrolamentos e terra suportam as tensões especificadas de testes de acordo com o nível de isolamento dos enrolamentos.

20 9. Tensão induzida verificar as isolações entre espiras do próprio enrolamento. Valor teste = 2 x tensão nominal do enrolamento (durante ciclos) 10. Determinação do fator de potência (FP) verificar a qualidade do processo de secagem da parte ativa. Não se trata de ensaio de rotina, mas em transformadores com tensão igual ou superior a 36,2 kv, é recomendado fazê-lo.

21 Arrefecimento:

22

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