Transformador de Aislamiento – Trifásico

Transformador en SECO, núcleo de hierro laminado en frio, temperatura ambiente 40 °C, fabricado de acuerdo a la norma

Los transformadores de AFC TECNASA están diseñados para elevar o reducir el voltaje de la red eléctrica, adaptándolo a las necesidades específicas de su negocio o industria. Fabricamos transformadores secos y de aceite, con la más alta tecnología y los mejores materiales, garantizando un rendimiento confiable y duradero.

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Clientes que confían en nosotros

Nuestros clientes confían en la calidad y eficiencia de nuestros transformadores de aislamiento y estabilizadores de corriente para garantizar un suministro de energía estable y seguro. Trabajamos con industrias, comercios y empresas que requieren transformadores trifásicos, estabilizadores de voltaje 220V y soluciones a medida para proteger sus equipos eléctricos. Brindamos tecnología confiable en la venta de transformadores y estabilizadores de tensión, asegurando alto rendimiento y durabilidad.

Beneficios

Mayor eficiencia energética

Los transformadores High Power están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia energética, lo que le ayuda a reducir su consumo de energía y sus costos operativos.

Menor impacto ambiental

Los transformadores secos High Power no utilizan aceite mineral, lo que los hace más amigables con el medio ambiente y reduce el riesgo de fugas o derrames de aceite.

Mayor confiabilidad

Los transformadores High Power están fabricados con materiales de la más alta calidad y cuentan con estrictos controles de calidad, lo que garantiza una mayor confiabilidad y una vida útil más larga.

Ventajas

Elevada eficiencia energética
Reduciendo las pérdidas de energía y ahorrando costos.
Alta confiabilidad
Garantizando un funcionamiento continuo y seguro.
Bajo nivel de ruido
Para una operación silenciosa y ambientalmente amigable.
Amplia gama de modelos
Para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio.
03 años de garantía
Respaldando la calidad y confiabilidad de nuestros productos.

Sectores

REDES
TELECOMUNICACIONES
COMERCIAL
EDUCATIVO
FINANCIERO
SALUD

Preguntas Frecuentes

¿Cómo determino la capacidad (kVA) adecuada para mi aplicación?
  • La selección de la potencia en kVA depende de la carga total conectada, el factor de carga y posibles expansiones futuras.

    🔹 Factores clave para elegir la capacidad:
    ✔️ Suma de las cargas en kW o kVA (considerando cargas inductivas y resistivas).
    ✔️ Factor de potencia (FP) de la instalación para evitar sobredimensionamientos.
    ✔️ Capacidad de sobrecarga en picos de demanda.
    ✔️ Condiciones ambientales (temperatura, altitud).

    💡 Ejemplo: Si tienes una carga total de 80 kW con un FP de 0.9, necesitarás un transformador de al menos 100 kVA para operar con margen de seguridad.

¿Qué diferencia hay entre un transformador seco y uno en aceite, y cuál debo elegir?
  • Ambos tienen ventajas según el entorno y la aplicación.

    Transformadores en aceite:
    ✔️ Mayor eficiencia y capacidad de sobrecarga.
    ✔️ Mejor disipación térmica, ideal para subestaciones o exteriores.
    ✔️ Mayor vida útil con mantenimiento adecuado (30-40 años).
    Mayor riesgo ambiental por fugas o combustión.

    Transformadores secos:
    ✔️ Menor mantenimiento (no requieren cambio de aceite).
    ✔️ Más seguros en interiores (hospitales, aeropuertos, industrias).
    ✔️ Menos impacto ambiental.
    Menor capacidad de sobrecarga y disipación térmica.

    💡 Elección recomendada:
    🔹 Para industrias con alta demanda y ubicaciones externasEn aceite
    🔹 Para instalaciones cerradas y edificios comercialesSeco

¿Qué nivel de aislamiento (BIL) necesito para mi transformador?
  • El nivel de impulso básico (BIL) protege el transformador de sobretensiones transitorias (descargas atmosféricas, maniobras de conmutación).

    🔹 Recomendaciones según tensión de operación:
    ✔️ ≤ 600V → BIL de 10 kV (baja tensión).
    ✔️ 13.2 - 34.5 kV → BIL de 95-150 kV (industria y distribución).
    ✔️ 69 - 230 kV → BIL de 350-900 kV (subestaciones y generación).

    💡 Si la red tiene descargas eléctricas frecuentes, elige un transformador con BIL más alto o considera protectores de sobretensión.

¿Qué grupo vectorial debo elegir según mi sistema eléctrico?

El grupo vectorial define el desplazamiento de fase entre primario y secundario, lo cual es crucial para compatibilidad con otros equipos y sistemas de distribución.

🔹 Ejemplos de grupos vectoriales y su aplicación:
✔️ Dyn11 → Distribución de baja tensión, redes trifásicas equilibradas.
✔️ Yy0 → Sistemas donde no se requiere cambio de fase, pero pueden amplificar armónicos.
✔️ Zigzag (Zy0 o Dz0) → Aplicaciones con altos armónicos o puesta a tierra eficiente.

💡 Si planeas conectar el transformador en paralelo con otro, ambos deben tener el mismo grupo vectorial para evitar corrientes circulantes y pérdidas.

¿Cómo afecta la temperatura ambiente a la capacidad del transformador?

La temperatura influye en la capacidad nominal y en la vida útil del equipo.

🔹 Factores clave:
✔️ Temperatura estándar: 40°C → Si se supera, la capacidad debe reducirse.
✔️ Transformadores en climas cálidos (> 50°C) requieren sobredimensionamiento o enfriamiento forzado (ONAF, KNAN).
✔️ A mayor altitud, menor disipación térmica, por lo que es necesario recalcular la capacidad.

💡 Si tu instalación está en una zona de alta temperatura, considera transformadores con ventilación adicional o sistema de refrigeración forzada.

¿Cómo impactan los armónicos en la operación del transformador y cómo mitigarlos?

Los armónicos generados por cargas no lineales (UPS, variadores de frecuencia, fuentes conmutadas) pueden causar sobrecalentamiento, ruidos eléctricos y reducción de la eficiencia.

🔹 Soluciones recomendadas:
✔️ Uso de transformadores K-rated (K-4, K-13, K-20) diseñados para soportar armónicos sin sobrecalentamiento.
✔️ Implementación de filtros activos o pasivos para reducir la distorsión armónica total (THD).
✔️ Selección de transformadores con blindaje electrostático para reducir interferencias en cargas sensibles.

💡 Si operas con muchas cargas electrónicas, elige un transformador con clasificación K para evitar fallos prematuros.

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