Transformadores solares con doble BT: especifique cada impedancia entre devanados y su base

Evite ofertas ambiguas definiendo impedancias AT–BT1, AT–BT2 y BT1–BT2, bases de potencia, tomas y conexiones de ensayo de fábrica.

Un transformador solar de doble BT necesita una tabla de impedancias entre pares, no un porcentaje copiado de placa. Especifique AT–BT1, AT–BT2 y BT1–BT2, bases MVA y tensión, toma y estado del devanado no utilizado durante la medición. Exija un modelo que reproduzca estos resultados en base común antes de liberar estudios de protección y flujo de carga.

1. Identifique primero la disposición eléctrica

Doble BT puede significar devanados separados con relación de fase deliberada, no terminales paralelos intercambiables. Obtenga esquema, grupos vectoriales, identificación, reparto nominal, neutros y restricciones simultáneas. Pregunte si un grupo de inversores puede funcionar sin el otro.

La guía renovable general trata topologías. Aquí se evita una garantía ambigua en el contrato. IEC 60076-1:2011 proporciona alcance general; los pares del proyecto requieren especificación detallada.

2. Prepare una matriz antes de pedir ofertas

Par de devanadosBase exigida del resultadoInformación de conexión
AT–BT1Potencia del par y tensión de referenciaTerminales alimentados/cortocircuitados; estado BT2
AT–BT2Potencia del par y tensión de referenciaTerminales alimentados/cortocircuitados; estado BT1
BT1–BT2Potencia acordada y tensión de referenciaTerminales alimentados/cortocircuitados; estado AT

Solicite también pérdidas en carga o resistencia para separar efectos resistivos y reactivos. Identifique temperatura y toma ensayada. Un porcentaje sin base está incompleto. Los fundamentos Eaton explican los ensayos, no esta matriz específica.

3. Conversión de base ilustrativa

Suponga 10/5/5 MVA con AT de 33 kV y dos BT de 0.69 kV. Ambos pares AT–BT son 8% sobre 5 MVA y BT1–BT2 es 14% sobre esa misma base de 5 MVA. Son ejemplos, no impedancias universales recomendadas.

Sin cambiar bases de tensión, pasar a 10 MVA multiplica cada impedancia por 10/5. Resultan 16%, 16% y 28%. Si cambian tensiones, incluya su razón al cuadrado; duplicar no basta.

zH = (16 + 16 - 28)/2 = 2%
zL1 = (16 + 28 - 16)/2 = 14%; zL2 = 14%

Este cálculo escalar trata los valores ilustrativos como reactancias y desprecia la resistencia. Así, las ramas estrella reproducen los tres pares. No se pueden sumar y restar módulos arbitrarios de impedancia para obtener ramas complejas exactas; use impedancias complejas si dispone de pérdidas y ángulos. Las ramas son parámetros matemáticos, no bobinas físicas independientes. Una rama negativa en otro equivalente no implica automáticamente defecto; investigue coherencia de bases y validez de representación.

4. Muestre el efecto del error de base

Interpretación sobre 10 MVAAT–BT1, %Consecuencia
Conversión correcta16Reproduce 8% sobre 5 MVA
Copia sin conversión8Reduce la impedancia a la mitad

A 0.69 kV la base de impedancia de 10 MVA es 0.04761 ohm. El módulo correcto es 0.0076176 ohm y el erróneo 0.0038088 ohm. El error distorsiona caída de tensión y cortocircuito. No significa que el fallo real del inversor se duplique: límites, red externa, topología y ubicación siguen siendo esenciales.

5. Estudie acoplamientos

Simule operación equilibrada completa, desconexión de una BT, producción desigual, apoyo reactivo y carga permitida si hay almacenamiento compartido. Revise regulación en ambas BT y reparto de corriente solo cuando el paralelo esté diseñado expresamente.

Distinga fallo BT alimentado desde AT y contribución inversora por el par BT. No aplique el porcentaje AT–BT a todas las rutas. Los armónicos necesitan datos dependientes de frecuencia; la matriz industrial no es modelo armónico completo. La guía de barrido del colector explica cables e inversores. La guía AEMO respalda modelización detallada en su jurisdicción.

6. Acepte evidencias del diseño exacto

Exija valores garantizados, tolerancias, bases, temperatura, tabla de tomas y diagrama de ensayo. En fábrica compare cada par y compruebe que el modelo reproduce mediciones. Resuelva diferencias antes del envío o revise explícitamente el diseño aprobado.

Archive esquema, informe con número de serie, hoja de conversión y revisión del modelo juntos. Confirme alcance rutinario y contrate medidas adicionales; no invente una cláusula universal desde un resumen. Las restricciones deben llegar a controles y ajustes de protección, no quedar solo en compras.

7. Preguntas frecuentes

¿Un uk% describe toda ruta de fallo? No. Hay caminos entre pares distintos.

¿Pueden ponerse en paralelo libremente las BT? No. Fase, relación, impedancia y restricciones deben permitirlo.

¿La matriz demuestra comportamiento armónico? No. Da datos a frecuencia industrial; el modelo frecuencial es separado.

8. Referencias