# 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.

- **Categoría:** Compra de Transformadores Solares
- **Autor:** Ingeniería Voltformer
- **Fecha de publicación:** 2026-10-07
- **Tiempo de lectura:** 6 min de lectura
- **Temas principales:** Doble devanado BT, Matriz de impedancias, Aceptación en fábrica, Base de potencia
- **Idioma del texto:** es
- **URL:** https://voltformer.com/es/articles/solar-transformer-dual-lv-winding-impedance-test-matrix

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](https://voltformer.com/es/articles/solar-pv-and-wind-farm-step-up-transformer-guide) trata topologías. Aquí se evita una garantía ambigua en el contrato. [IEC 60076-1:2011](https://webstore.iec.ch/en/publication/588) proporciona alcance general; los pares del proyecto requieren especificación detallada.

### 2. Prepare una matriz antes de pedir ofertas

| Par de devanados | Base exigida del resultado | Información de conexión |
| --- | --- | --- |
| AT–BT1 | Potencia del par y tensión de referencia | Terminales alimentados/cortocircuitados; estado BT2 |
| AT–BT2 | Potencia del par y tensión de referencia | Terminales alimentados/cortocircuitados; estado BT1 |
| BT1–BT2 | Potencia acordada y tensión de referencia | Terminales 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](https://www.eaton.com/us/en-us/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/transformers/medium-voltage-transformers--fundamentals-of-medium-voltage-tran.html) 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.

$$
z_H = (16 + 16 - 28)/2 = 2\%
$$

$$
z_{L1} = (16 + 28 - 16)/2 = 14\%; z_{L2} = 14\%
$$

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 MVA | AT–BT1, % | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Conversión correcta | 16 | Reproduce 8% sobre 5 MVA |
| Copia sin conversión | 8 | Reduce 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](https://voltformer.com/es/articles/renewable-plant-harmonic-impedance-scan-cable-capacitance) explica cables e inversores. [La guía AEMO](https://www.aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/network_connections/aemo-vpc-harmonic-studies-guideline-v10.pdf?rev=86894aa355cc40d5a2915addb9009602&sc_lang=en) 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

- [IEC: alcance general](https://webstore.iec.ch/en/publication/588)
- [Eaton: ensayos](https://www.eaton.com/us/en-us/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/transformers/medium-voltage-transformers--fundamentals-of-medium-voltage-tran.html)
- [AEMO: requisitos armónicos detallados](https://www.aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/network_connections/aemo-vpc-harmonic-studies-guideline-v10.pdf?rev=86894aa355cc40d5a2915addb9009602&sc_lang=en)

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