¿Qué se entiende por “la polaridad del transformador debe ser la misma” en una operación paralela de transformadores?

Entiéndelo así:

VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA:

Cuando dices voltaje, significa diferencia de potencial entre dos puntos. Un punto tiene mayor potencial (indicado con el signo +) con respecto al otro (indicado con el signo -). El voltaje de CA es uno que sigue invirtiendo su polaridad. Lo que significa que si el punto A tiene un mayor potencial con respecto al punto B durante un cierto período de tiempo, entonces el punto B tendrá un mayor potencial con respecto a A durante un período de tiempo similar. Tal voltaje se llama voltaje alterno o voltaje de CA. Es decir, todos los valores positivos de los voltajes están en una polaridad y todos los valores negativos están en la polaridad opuesta. Un conjunto de todos los valores positivos se llama medio ciclo positivo. Un conjunto de valores negativos se llama semiciclo negativo. Un conjunto completo de valores positivos y negativos se llama ciclo. El tiempo necesario para completar un ciclo se llama “período de tiempo” y el número de ciclos en un segundo se llama “frecuencia”.

POLARIDAD EN UN TRANSFORMADOR:

Ahora, un transformador funciona según el principio de inducción electromagnética. El voltaje de CA se induce en bobinados primarios y secundarios. Como los voltajes son CA, sus polaridades siguen invirtiéndose. Si toma una instantánea, puede parecer uno de estos dos casos:

En el caso I, cuando P tiene mayor potencial wrt Q en el lado primario, entonces R tiene mayor potencial wrt S en el lado secundario. En el caso II, cuando P está a mayor potencial wrt Q en el lado primario, entonces R está a mayor potencial wrt S en el secundario. Porque ? Observe cuidadosamente la figura de arriba. Si bien la sensación de devanado es la misma para el lado primario en ambos casos, la sensación de devanado es opuesta para los lados secundarios. Y, por lo tanto, las polaridades de los voltajes inducidos son diferentes en los dos casos. Esta sensación de devanado se muestra simbólicamente con la ayuda de la convención de puntos, como se muestra a continuación:

Ahora, equipado con estos conceptos, puede comprender el funcionamiento en paralelo de los transformadores en términos de su conexión adecuada.

OPERACIÓN EN PARALELO DE TRANSFORMADORES

Entonces tengo dos transformadores T1 y T2. Estoy explicando la operación con la ayuda de la convención de puntos que ahora entiendes en términos de polaridad cuando se toma una instantánea . Supongamos que ambos transformadores tienen una relación de vueltas de 1: 1 por simplicidad. Los devanados primarios de T1 y T2 se alimentan con el mismo suministro de CA, es decir, los devanados primarios están en paralelo. Los devanados secundarios están conectados en serie para abastecer una carga dada (solo para aclarar la noción de polaridad para la operación). En el momento de la instantánea, aparece un voltaje de 300 V en ambas primarias. Ahora, vea cuidadosamente las convenciones de puntos en los casos A y B. En el caso B, el transformador T2 tiene una convención de puntos diferente en comparación con el caso A. Pero si mantiene las conexiones de la misma secundaria, entonces vea qué sucede con el voltaje de carga. Mientras que en el caso A, la tensión de carga instantánea es 600 V, en el caso B es 0. Por lo tanto, debe rehacer las conexiones en el caso B.

Entonces, para obtener un voltaje distinto de cero es el caso B, la conexión debería ser así:

Por lo tanto, antes de la operación en paralelo, debe realizar una prueba de polaridad para que se puedan realizar las conexiones adecuadas.

¡Felicidades por sobrevivir una respuesta tan larga! 🙂

Grandes respuestas aquí ya. La respuesta de Krishna en particular.

La razón de los transformadores en paralelo es proporcionar el mismo potencial con más potencia, que en este caso es la corriente. P = I x V.

Los transformadores deben ser lo más idénticos posible. La misma relación de entrada / salida, la misma clasificación de kVA, dirección de enrollamiento o vector (convención de puntos) y lo más cerca posible de la misma impedancia. La impedancia es importante; de ​​lo contrario, los transformadores tendrán corrientes circulantes entre ellos.

La polaridad en CA es el cambio de fase y la única forma de estar seguro de que todo está “en fase” es poner en paralelo las conexiones. Así es

Solo se muestran transformadores monofásicos, pero los trifásicos son iguales. Las barras de bus no son necesarias, pero ayuda a aclarar las conexiones.

Espero que esto responda tu pregunta.

Con la electricidad, es mejor pagar el precio por el equipo correctamente calificado que hacerlo. A la larga, las chispas, el agotamiento, el humo y el riesgo para la salud y la longevidad son mucho más caros.

Las polaridades de los devanados alternan sus polaridades. Con una conexión en serie, el devanado que es + en un momento está conectado al cable que es -.
Con una conexión paralela, el devanado que es + está conectado al devanado que es + Tengo un dibujo pero no puedo pegarlo.

La polaridad del transformador debe ser la misma que significa que, mientras se interconectan los transformadores, el punto debe estar conectado a un punto y unot a otro (ambos lados primario y secundario).