Guía de transformadores de tipo seco: características clave, tipos y cómo elegir
May 09, 2025
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Transformadores de tipo secoJuega un papel crucial en la infraestructura eléctrica moderna, especialmente cuando la seguridad, la protección del medio ambiente y el bajo mantenimiento son prioridades clave. Después de leer este artículo, tendrá una comprensión clara de lo que son transformadores de tipo seco.
Este artículo se centrará en tres dimensiones centrales:
Características clave: Analice los parámetros que afectan directamente la confiabilidad, como el nivel de protección contra incendios (como el aislamiento de grado F\/H), el método de enfriamiento (enfriamiento de aire natural\/enfriamiento de aire forzado) y control de ruido.
Tipos convencionales: Compare los escenarios aplicables y las diferencias de costos de diferentes estructuras (como CRT vs VPI);
Estrategia de selección: De los requisitos de carga, el entorno de instalación (como las áreas de alta humedad\/polvo) y los costos completos del ciclo de vida (adquisición + operación y mantenimiento), proporcionan un marco de selección factible.
A través de la clasificación sistemática, le ayuda a evitar los riesgos de "configation" o "rendimiento insuficiente" y coincidir con precisión los requisitos del proyecto.
¿Quién debería leer esta guía?
Los ingenieros eléctricos, los equipos de adquisición y los gerentes de instalaciones están buscando soluciones de transformadores confiables.
¿Qué es un transformador de tipo seco y es adecuado para su proyecto?
Definición
Los transformadores de tipo seco son equipos eléctricos que no usan líquido (como el aceite de transformador) para el aislamiento y el enfriamiento, pero usan materiales aislantes de aire, gas o sólidos (como resina epoxi) para el aislamiento y la disipación de calor. En comparación con los transformadores tradicionales de aceite, tienen ventajas significativas en la seguridad, protección del medio ambiente y conveniencia de mantenimiento.
Escenarios de aplicación típicos
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Escenarios de aplicación |
Escenarios típicos |
Requisitos básicos |
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Distribución de edificios |
Complejos comerciales, salas de distribución de edificios residenciales, salas de operaciones hospitalarias, laboratorios escolares |
Firecoof, espacio compacto sin contaminación, sin contaminación |
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Campo industrial |
Talleres de fábrica de alimentos\/textiles, áreas a prueba de explosión de plantas químicas, talleres metalúrgicos |
A prueba de humedad, a prueba de polvo, resistente a la corrosión, resistente a la vibración |
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Instalaciones públicas |
Salas de distribución de la estación de metro, terminales de aeropuerto, gimnasios, bibliotecas |
Seguridad en áreas llenas de gente, bajo ruido |
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Nuevo sistema de energía |
Lado del inversor de las estaciones de energía fotovoltaica, gabinetes de cuadrícula de parque eólico, estaciones de carga de vehículos eléctricos |
Adaptación eficiente, respuesta rápida, resistencia al cambio de temperatura |
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Industrias especiales |
Salas de computadora del centro de datos, cabañas de alimentación de buques, plataformas de aceite en alta mar, salas limpias de semiconductores |
Alta estabilidad, resistencia a la pulverización de sal, ambiente libre de polvo |

Parque eólico
Resistente, de bajo mantenimiento, seguro de fuego

Plataforma de aceite en alta mar
Compacto, seguro, resistente a la corrosión

Hospital
Seguro, estable, silencioso

Edificio residencial
Sin aceite, tranquilo, de bajo mantenimiento

Estación de metro
Seguro, compacto, ecológico
Ventajas y limitaciones de los transformadores de tipo seco
Ventajas del núcleo
Adaptable a entornos complejos
El diseño sin aislamiento de aceite lo hace a prueba de fuego y explosión, eliminando el riesgo de fugas de aceite, combustión o explosión, y es adecuado para lugares con requisitos estrictos de protección contra incendios, como edificios de gran altura, subterráneos y centros de datos; El devanado encapsulado de resina epoxi puede resistir la humedad, el polvo y la corrosión química, y es adecuado para ambientes duros, como áreas costeras de alta humedad y talleres de fábricas polvorientos.
Bajo costo de mantenimiento
No es necesario reemplazar o probar regularmente el aceite aislante, lo que ahorra enormemente el tiempo y los costos de mantenimiento a largo plazo; No hay equipos auxiliares, como almohadas de aceite y bombas de aceite en la estructura, y la velocidad de falla es baja. Solo se requiere la limpieza diaria y la inspección de cableado.


Diseño de instalación flexible
En comparación con los transformadores de la misma capacidad, los transformadores de tipo seco son de menor tamaño, más liviano y ocupan menos espacio, lo que reduce efectivamente los costos de instalación, y son especialmente adecuados para escenarios de instalación con espacio limitado.
Alta eficiencia y ahorro de energía
Utilizando láminas de acero de silicio de alta calidad y núcleos de aleación amorfos (modelos de alta gama), el consumo de energía sin carga es 10% - 30% más bajo que el de los transformadores de aceite.
Limitaciones
• Alto costo inicial:Debido al uso de la fundición de resina epoxi o el núcleo de aleación amorfa, su costo de fabricación es mucho más alto que el de los transformadores inmersos en petróleo, y el precio es 30% - 50% más alto a la misma capacidad. La rentabilidad es aceptable en escenarios de capacidad pequeña y media (como menos o igual a 1600kVA), pero el costo aumentará considerablemente en escenarios de capacidad ultra grande (como mayor o igual a 2500kVA).
• Capacidad y limitaciones de voltaje:La capacidad máxima de un solo transformador de tipo seco generalmente no excede los 2500 kVA, mientras que el tipo de aceite inmerso puede alcanzar más de 100MVA. En escenarios de alta potencia, se deben conectar múltiples unidades en paralelo, lo que aumenta la complejidad del sistema; Su nivel de voltaje del producto convencional se concentra en 10kV -35 KV, y los transformadores inmersos en aceite siguen siendo los principales en el campo de voltaje ultra alto (como 110kV y más).
• Capacidad limitada de disipación de calor:La eficiencia de disipación de calor de los transformadores de tipo seco es menor que la del enfriamiento de circulación de aceite inmóvil. Es fácil activar la protección de sobrecalentamiento en entornos de sobrecarga o alta temperatura a largo plazo, y a menudo requiere ventiladores adicionales para ayudar en la disipación de calor.
• Problema de ruido:Durante la operación, la magnetostricción del núcleo y la fuerza electromagnética del devanado generarán 65-75 db de ruido, que es más alta que la 55-65 db del tipo de aceite. Cuando se usa en áreas sensibles al ruido, como hospitales y áreas residenciales, se deben tomar medidas de aislamiento sólido.
¿Cuáles son las clasificaciones de los transformadores de tipo seco?
1. Clasificación por método de aislamiento

Transformador de tipo seco de resina fundida (CRT)
El transformador de tipo seco de resina fundida utiliza resina epoxi como material de aislamiento para encapsular los devanados primarios y secundarios y enfriarlos por aire. Esta encapsulación puede proteger los devanados de factores ambientales como la humedad, el polvo, la corrosión, etc., y tiene las características de alta seguridad, protección del medio ambiente y mantenimiento sin mantenimiento. Se usa ampliamente en lugares con altos requisitos de seguridad.
Transformador impregnado de presión al vacío (VPI)
El transformador impregnado de presión al vacío utiliza el proceso de impregnación de la presión del vacío para tratar el aislamiento del devanado, y utiliza la impregnación de barniz aislante, que tiene un buen aislamiento y resistencia a la humedad. Utiliza la resina de poliéster de grado H para impregnar los devanados al vacío y la presión, lo que puede eliminar los espacios de aire en el aislamiento y mejorar la resistencia mecánica, la resistencia dieléctrica y la estabilidad térmica. VPI tiene una estructura resistente, una cubierta a prueba de humedad y un coeficiente de expansión térmica baja. Es adecuado para la instalación al aire libre, terremotos, fluctuaciones de temperatura y otras ocasiones. También tiene las ventajas de mantenimiento fácil, bajo riesgo de incendio y una fuerte resistencia de corriente de cortocircuito. Su voltaje clasificado varía de 5kVA a 30MVA, con clase de aislamiento F (155 grados) o clase H (180 grados) y clase de protección hasta IP56.

Comparación de las características de CRT y VPI
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Características |
Transformador impregnado de presión al vacío |
Transformador de tipo seco de resina fundida |
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Proceso de fabricación |
Varnising de presión de vacío, devanados saturados profundos, molduras de curado de calor |
Casting de resina epoxi + fibra de vidrio única, curado general |
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Resistencia a la humedad |
Se requiere un entorno medio y relativamente seco |
Estructura completamente cerrada, excelente a prueba de humedad |
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Método de disipación de calor |
Los devanados están abiertos, la disipación de calor de convección de aire es buena |
Fundición sólida, confiando en la disipación de calor de la convección de la carcasa, aumento de temperatura ligeramente más alto |
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Resistencia mecánica |
La capa de barniz tiene buena resistencia, vibración y resistencia al impacto, y puede renovarse parcialmente |
Epoxi duro, resistencia de alto impacto, pero no se puede reparar después del daño |
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Resistencia al fuego |
Necesita agregar retardante de llama, el rendimiento de la inicio de la filmación es promedio |
Retardante de la llama autoextinguante epoxy cumple con los altos requisitos de seguridad |
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Mantenimiento |
Se puede renovar y sumergirse en pintura, fácil de mantener |
Una vez agrietada, toda la máquina debe ser reemplazada, lo cual es difícil de mantener |
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Costo inicial |
El costo de línea de producción automático bajo es controlable |
Altos, altos costos de materia prima y mano de obra |
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Aplicaciones típicas |
Plantas industriales, distribución de energía comercial, centros de datos y otros entornos convencionales |
Lugares extremos o de alta seguridad, como plataformas en alta mar, minas, productos químicos, hospitales, etc. |
2. Clasificación por método de enfriamiento
Air Natural (An)
El aire natural se basa en el flujo de aire natural alrededor del transformador para disipar el calor, y es adecuado para transformadores de tipo seco con pequeña capacidad y bajo voltaje. Este método es simple y confiable, pero el efecto de disipación de calor es relativamente débil.
Air forzado (AF)
El aire forzado se basa en el enfriamiento de aire natural y agrega ventiladores para forzar el flujo de aire para mejorar el efecto de disipación de calor. Es adecuado para transformadores de tipo seco con capacidad media y grande y voltaje medio y alto. El ventilador está controlado por la temperatura del transformador y puede mejorar efectivamente la eficiencia de enfriamiento.
Guía de compras para el costo completo del ciclo de vida para diferentes entornos y requisitos de capacidad
I. Requisitos de carga claros: capacidad y voltaje
1. Cálculo de capacidad de carga:Calcule la capacidad nominal requerida (KVA) en función de la potencia total del equipo, el coeficiente simultáneo y los requisitos de expansión futuros para evitar la capacidad de capacidad insuficiente o excesiva. Fórmula de referencia: capacidad del transformador=potencia total del equipo × coeficiente simultáneo\/factor de potencia (generalmente 0. 8 - 0. 9).
2. Matriota de nivel de voltaje:El voltaje de entrada\/salida debe ser consistente con la red eléctrica y el equipo de consumo de potencia (como 1 0 KV\/0.4KV), y los escenarios especiales (como la conexión de cuadrícula fotovoltaica) requieren un diseño personalizado.
II. Adaptabilidad ambiental: el escenario de instalación determina la configuración
1. Temperatura, humedad y nivel de protección:Los ambientes de alta temperatura y alta humedad (como las áreas costeras) requieren aislamiento de nivel H (resistencia a la temperatura de 180 grados) e IP54 o por encima del nivel de protección; Se recomiendan áreas intensivas en polvo (como las plantas de cemento) para que coincidan con las cubiertas de polvo o los gabinetes completamente cerrados.
2. Limitación del espacio:Para salas de distribución estrecha, se prefieren diseños compactos (como la serie SCB13) o diseños divididos.
Iii. Eficiencia energética y costo: la clave para la operación a largo plazo
1. Prioridad en el nivel de eficiencia energética:Seleccione productos que cumplan con el estándar de nivel 1 de eficiencia energética GB 20052. La pérdida sin carga es 20% - 30% menor que la de los modelos ordinarios, lo que puede ahorrar significativamente los costos de electricidad a largo plazo.
2. Costo del ciclo de vida (LCC):En comparación con el precio de compra inicial, los costos de mantenimiento y los costos de recuperación de chatarra, los modelos de alta gama (como transformadores secos de aleaciones amorfas) tienen una alta inversión inicial, pero el costo integral de más de 10 años es más bajo.
IV. Seguridad y certificación: Garantía de cumplimiento
1. Protección contra incendios y nivel de aislamiento:Confirme que el producto haya aprobado la certificación de resistencia al calor de nivel F de nivel F (155 grados) o de nivel H (180 grados), y el proceso de fundición de resina epoxi-retardante de llama puede cumplir con los requisitos de protección contra incendios de los edificios de gran altura.
2. Certificación estándar internacional:La certificación incluye IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA, etc.
V. Control de ruido: detalles que no se pueden ignorar
Las áreas de oficina, los hospitales y otras escenas requieren ruido inferior o igual a 55dB. Se recomienda elegir un núcleo de baja densidad magnética (como por debajo de 1.3T) y un diseño base que absorbe el choque; Los modelos forzados refrigerados por aire deben estar equipados con un ventilador silencioso para evitar la interferencia de ruido de alta frecuencia.
Resumen: inversión científica para garantizar una operación estable
Los transformadores de tipo seco tienen seguridad, confiabilidad y ahorro de energía incomparable en escenas de seguridad o crítica de seguridad. Sin embargo, al comprar transformadores, no solo debe mirar el precio, sino también prestar atención al rendimiento y la calidad.
Características del transformador de tipo seco Scotech
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Especificación |
Detalles |
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Estándares de diseño |
IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA |
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Potencia nominal |
De 100 kVA a 20 MVA |
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Nivel de aislamiento nominal |
Hasta 35 kV |
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Frecuencia nominal |
50 Hz o 60 Hz |
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Bobinados de MV |
Encapsulado en resina fundida |
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Clase de aislamiento térmico |
Clase F |
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Resistencia a la humedad |
>95% de humedad relativa |
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Método de enfriamiento |
Enfriado naturalmente (an); Forzado de aire (AF) disponible a pedido |
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Instalación |
Estándar interior; Outdoor Opcional (con recinto hasta IP44) |
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Cambiador de tap (OLTC) en carga (OLTC) |
Disponible a solicitud específica |
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E4, C4, F1 recientemente certificado a IEC 60076-11: 2018 |
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EscocésAporta más de 25 años de experiencia probada en fabricación de transformadores, soluciones metalúrgicas y proyectos de subestación llave en mano, ganando la confianza de los clientes en todo el mundo. Nuestro sistema de control de calidad de extremo a extremo que alberga todo, desde una meticulosa inspección de materias primas hasta las empresas finales integrales de prueba que cada transformador cumple o excede los estándares internacionales. Respaldado por tecnologías de monitoreo avanzado y protocolos de calidad estrictos, Scotech ofrece soluciones de potencia confiables y de alto rendimiento adaptadas a diversas necesidades industriales.
Fotos de taller de transformador de tipo seco






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