Seleccionar transformador de potencia Revise minuciosamente el equipo para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y fiable a lo largo de todo el proyecto. El transformador debe ajustarse a la capacidad requerida, la tensión, el entorno de instalación, las normas aplicables y el perfil de carga previsto.
Los transformadores de potencia se utilizan ampliamente en subestaciones, instalaciones industriales, proyectos de energías renovables, centros de datos, explotaciones mineras y grandes edificios comerciales. Elegir una unidad inadecuada puede provocar pérdidas excesivas, una refrigeración insuficiente, daños en los equipos, mayores costes de funcionamiento o retrasos en el proyecto.
En esta guía se explica cómo elegir un transformador de potencia equipos, mediante siete comprobaciones prácticas del proyecto antes de realizar un pedido.

1. Elige la capacidad del transformador de potencia para tu proyecto
La potencia del transformador se mide normalmente en kVA o MVA. Indica la carga eléctrica que el transformador puede suministrar en las condiciones de funcionamiento especificadas.
Para seleccionar la capacidad adecuada, calcule la carga conectada total y tenga en cuenta el perfil de funcionamiento real. Algunos equipos no funcionan a plena carga de forma continua, mientras que otras aplicaciones pueden presentar corrientes de arranque elevadas, cambios frecuentes de carga o necesidades de ampliación futuras.
Un transformador demasiado pequeño puede sobrecalentarse o ver reducida su vida útil. Un transformador con un tamaño excesivamente grande puede aumentar la inversión inicial y es posible que no funcione al nivel de carga más eficiente.
Los equipos del proyecto también deben tener en cuenta un margen razonable para la carga futura. La potencia nominal definitiva debe ser confirmada por un ingeniero eléctrico cualificado, basándose en el cálculo de la carga del proyecto y en el diseño del sistema.
2. Selecciona la tensión y la frecuencia del transformador de potencia
La tensión de entrada y la tensión de salida son parámetros esenciales cuando se elegir un transformador de potencia equipos. El fabricante debe conocer la tensión primaria y secundaria exactas, así como la frecuencia del sistema.
Entre las combinaciones de tensión más habituales se pueden incluir:
- De 35 kV a 10 kV
- De 10 kV a 400 V
- De 33 kV a 11 kV
- De 132 kV a 33 kV
- De 220 kV a 110 kV
Las normas de tensión varían según el país, la empresa de suministro eléctrico y el tipo de proyecto. Indica siempre la tensión y la frecuencia reales del sistema, por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz, en lugar de limitarte a describir el proyecto en términos generales.
La relación de tensión del transformador también debe ajustarse a la configuración de la conexión a la red, a los requisitos de los equipos situados a continuación y a cualquier ampliación prevista para el futuro.
3. Elige el tipo de transformador de potencia: sumergido en aceite o de tipo seco
Los distintos tipos de transformadores se adaptan a diferentes aplicaciones. La elección principal suele ser entre un transformador sumergido en aceite y un transformador de tipo seco.
Transformadores en baño de aceite
Los transformadores sumergidos en aceite utilizan aceite aislante para la refrigeración y el aislamiento eléctrico. Se utilizan ampliamente en subestaciones, redes de distribución, instalaciones industriales, proyectos de energías renovables e instalaciones al aire libre.
- Gran capacidad de refrigeración
- Opciones de gran capacidad
- Apto para su uso en exteriores
- Coste competitivo para numerosos proyectos de gran envergadura
- Rendimiento fiable a largo plazo si se realiza un mantenimiento adecuado
No obstante, los equipos de proyecto deben tener en cuenta la prevención de fugas de aceite, la seguridad contra incendios, las medidas medioambientales y los requisitos de inspección periódica del aceite.
Transformadores de tipo seco
Los transformadores de tipo seco utilizan aire y materiales aislantes sólidos en lugar de aceite para transformadores. Suelen instalarse en edificios, fábricas, centros comerciales, hospitales, túneles, centros de datos y otros lugares con requisitos estrictos de seguridad contra incendios.
- Sin aceite aislante
- Menor riesgo de incendio en muchas aplicaciones en interiores
- Apto para su instalación cerca de cargas eléctricas
- Menores requisitos de mantenimiento relacionados con el aceite
- Funcionamiento más limpio para ambientes interiores
Los transformadores de tipo seco pueden tener un coste inicial más elevado en el caso de potencias nominales más altas y requieren una ventilación adecuada. Consulte nuestra soluciones de transformadores de tipo seco para aplicaciones en interiores y en entornos sensibles al fuego.
4. Elegir el diseño del transformador de potencia en función del entorno de instalación
El entorno de instalación influye considerablemente en el diseño del transformador. Antes de realizar el pedido, confirme si el transformador se instalará en el interior o al aire libre y facilite al fabricante la información sobre las condiciones del emplazamiento.
- Temperatura ambiente máxima y mínima
- Altitud de instalación
- Nivel de humedad, polvo y contaminación
- Exposición a la lluvia, la nieve, el hielo y el viento
- Aire salino o gases corrosivos
- Condiciones sísmicas
- Espacio disponible para la instalación y acceso para la elevación
- Límites de ruido y normativa medioambiental local
La gran altitud puede afectar al rendimiento de la refrigeración y el aislamiento. Las condiciones de calor extremo pueden requerir un diseño especial de refrigeración. Los entornos costeros, desérticos o químicos pueden requerir una mayor protección de la carcasa y un tratamiento anticorrosión.
En el caso de los equipos para exteriores, el depósito, los radiadores, los casquillos, el armario de control y el nivel de protección deben seleccionarse en función de las condiciones locales reales.
5. Seleccionar los parámetros técnicos del transformador de potencia
La capacidad y la tensión son solo el principio. Cuando tú elegir un transformador de potencia equipos, es necesario confirmar varios parámetros técnicos más antes de que se apruebe el diseño.
Grupo Vector
El grupo vectorial describe la conexión de los devanados y la relación de fases. Algunos ejemplos habituales son Dyn11 y Yyn0. El grupo vectorial correcto depende del sistema eléctrico, de la configuración de la puesta a tierra y de los equipos conectados.
Impedancia Tensión
La impedancia del transformador influye en la corriente de cortocircuito y en la caída de tensión. Si varios transformadores van a funcionar en paralelo, los valores de su impedancia deben ser compatibles para garantizar un reparto adecuado de la carga.
Método de refrigeración
Entre los métodos de refrigeración más habituales se encuentran la refrigeración natural por aceite y por aire, la refrigeración por aire forzado y otros métodos utilizados en transformadores de potencia de mayor tamaño. El sistema de refrigeración elegido debe adaptarse a la capacidad, al perfil de carga, a la temperatura ambiente y al entorno de instalación.
Cambiador de tomas
Un conmutador de tomas ajusta la tensión del transformador cuando varía la tensión de alimentación de entrada. Las dos opciones principales son:
- Cambiador de tomas fuera de circuito
- Conmutador de tomas en carga
Un cambiador de tomas fuera de circuito solo se puede ajustar una vez que el transformador se ha aislado de la red eléctrica. Un cambiador de tomas en carga puede regular la tensión mientras el transformador sigue conectado a la red. Para obtener más información, consulta nuestro Guía sobre el cambiador de tomas fuera de circuito.
6. Confirmar las normas, las pruebas y la documentación
Antes de realizar un pedido, comprueba qué normas debe cumplir tu proyecto. Los proyectos internacionales pueden basarse en normas IEC, ANSI, IEEE o GB, o en requisitos técnicos específicos de las empresas de servicios públicos.
No se debe dar por sentado que todos los transformadores cumplen automáticamente con todas las certificaciones o normas. La norma técnica exigida, el alcance de los ensayos y la documentación deben figurar claramente en la solicitud de presupuesto, las especificaciones técnicas y el contrato de compraventa.
Las pruebas rutinarias en fábrica pueden incluir:
- Medición de la resistencia del devanado
- Pruebas de relación de tensión y polaridad
- Pruebas de resistencia de aislamiento
- Prueba de pérdidas en vacío
- Pruebas de pérdida de carga
- Pruebas de impedancia y tensión
- Pruebas de tensión aplicada
- Pruebas de tensión inducida
- Pruebas de aceite para transformadores sumergidos en aceite
- Pruebas de aumento de temperatura, cuando sea necesario
En el caso de proyectos de alta tensión, es posible que se requieran pruebas de aislamiento adicionales. Obtén más información sobre el Ensayo de impulsos de conmutación para transformadores de potencia.
Para obtener información general sobre las normas electrotécnicas internacionales, visita la Comisión Electrotécnica Internacional.
7. Elegir al proveedor de transformadores de potencia en función del valor total del proyecto
Cuando tú elegir un transformador de potencia A la hora de adquirir equipos, el precio más bajo no debería ser el único factor a tener en cuenta. Un transformador es una inversión a largo plazo, y una selección técnica inadecuada puede aumentar los costes de mantenimiento, las pérdidas de energía y el riesgo operativo.
Antes de elegir un proveedor, revisa los siguientes aspectos:
- Experiencia en la fabricación de transformadores
- Capacidad de ingeniería y diseño
- Rango de tensión y capacidad disponibles
- Equipamiento de fábrica e instalaciones de ensayo
- Procedimientos de gestión de la calidad
- Experiencia en exportación y en proyectos internacionales
- Velocidad de respuesta técnica
- Documentación de las pruebas de fábrica
- Asistencia en la entrega y servicio posventa
Un fabricante de confianza debería revisar la información de su proyecto antes de proponer una solución definitiva para el transformador. Una comunicación clara desde el principio ayuda a evitar cambios técnicos, aumentos de costes y retrasos en la entrega en fases posteriores del proyecto.
Prepara toda la información necesaria para un presupuesto
Para recibir una oferta precisa sobre transformadores, envíe al fabricante toda la información técnica que pueda. Su solicitud debería incluir, normalmente:
- Tipo de transformador
- Capacidad nominal
- Tensión primaria y secundaria
- Frecuencia y número de fases
- Grupo vectorial e impedancia
- Requisitos relativos a la gama de tomas y al conmutador de tomas
- Método de refrigeración
- Entorno de instalación
- Normas exigidas y alcance de los ensayos
- Accesorios y requisitos de supervisión
- Cantidad y país o puerto de destino
También puede facilitar especificaciones técnicas, esquemas unifilares, planos, datos de carga o documentación de licitación. Esta información ayuda al equipo de ingeniería a recomendar un transformador que se ajuste a los requisitos reales del proyecto.
Conclusión
A elegir un transformador de potencia Antes de realizar un pedido, compruebe que el equipo sea el adecuado y verifique la capacidad, la tensión, el tipo de transformador, el entorno de instalación, los parámetros técnicos, las normas, los requisitos de ensayo y la capacidad del proveedor.
La solución de transformadores adecuada te ayudará a conseguir una conversión de tensión estable, un funcionamiento eficiente y una fiabilidad a largo plazo para tu proyecto industrial, de servicios públicos o de energías renovables. Echa un vistazo a nuestra gama completa de transformadores para analizar las soluciones disponibles.