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AULA 1 TRAFO MONO 3

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TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO
CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Máquinas Elétricas - Sub
Prof.: Eng. Dêivisson Alves Anjos
E-mail: deivisson.anjos@ifro.edu.br
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Transformador Monofásico:
Um transformador e um equipamento utilizado para redução ou aumento
de tensão.
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Enrolamento PRIMÁRIO
Enrolamento SECUNDÁRIO
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Se alimentarmos o primário com tensão
alternada, ele produz um fluxo magnético
variável, já que a corrente alternada oscila
em 60 Hz. Esse fluxo magnético variável, ao
agir no interior do núcleo, atinge o
secundário, provocando o aparecimento de
uma tensão alternada nesse enrolamento
por conta da indução magnética.
A tensão que aparece no secundário por
conta do fluxo magnético variável gerado
pelo primário recebe o nome de tensão
induzida.
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✓ O núcleo do transformador monofásico normalmente é constituído de material
Ferromagnético.
✓ O transformador não funciona em corrente continua, pois precisamos de um fluxo
magnético variável, portanto e preciso alimentá-lo com CA.
✓ A potência do enrolamento primário do transformador, deve ser aproximadamente
a mesma do enrolamento secundário (desconsiderando as perdas).
Características de um Transformador Monofásico:
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Tipos de 
Núcleos:
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Correntes Parasitas:
• O fluxo magnético variável, responsável pela indução magnética, age também sobre o núcleo de
ferro maciço e produz correntes induzidas nesse ferro, que produzem campos magnéticos
contrários ao campo que deu origem a essas correntes.
• Quanto menor a resistência elétrica desse núcleo, maiores os efeitos provocados pelas correntes
parasitas, que são perda de rendimento e aquecimento.
• Quando uteis, chamamos essas correntes de correntes de Foucault, afinal não ficaria bem chamar o 
fundamento de trabalho de um equipamento de "correntes parasitas".
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Correntes Parasitas:
Para minimizar os efeitos das correntes parasitas, não se utiliza um núcleo maciço para o
transformador. São utilizadas chapas de ferro magnético, de espessura reduzida, isoladas
eletricamente uma da outra e montadas em forma de núcleo. Por estarem isoladas eletricamente, não
facilitam a circulação das correntes parasitas, reduzindo o aquecimento e a influencia negativa no
campo magnético dessa origem. Isso explica, de forma simples, por que o núcleo dos transformadores
e o interior dos motores não são fabricados com material maciço.
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Perdas no Transformador:
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Perdas no Transformador:
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Perdas no Transformador:
• O total das perdas deve ser considerado no projeto de transformadores. Quando isso não é feito, temos um
transformador que na teoria fornece uma potência e na prática a potência que ele é capaz de suprir é bem menor.
Alguns chegam a ter rendimentos absurdos de apenas 60%.
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Perdas no Transformador e a
Curva de Histerese:
O processo de magnetização e
desmagnetização de um material
ferromagnético numa condição cíclica e
simétrica envolve um armazenamento e uma
liberação de energia que não é totalmente
reversível.
Quando o material é magnetizado durante
cada meio ciclo, tem-se que a quantidade de
energia armazenada no campo magnético
excede a que é liberada na desmagnetização.
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Circuito Equivalente:
Um transformador, visto pelos profissionais da área de máquinas, não se resume a apenas duas
bobinas e urn núcleo de ferro. Existem parâmetros "escondidos", que muitas vezes necessitam ser
mapeados, e o controle desses parâmetros determina o funcionamento adequado de uma máquina.
O transformador real esta longe do modele ideal, como mostra a Figura 2.5.
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Circuito 
Equivalente:
Ou reatância de dispersão do enrol. Primá.
Ou reatância de dispersão do enrol. Secund.
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Ensaio CA – Circuito Aberto ou a vazio:
As informações sobre resistor 𝑟𝑐 de perda no núcleo e a reatância de magnetização 𝑥∅ são obtidas
por um teste de circuito aberto.
Fator de potência
Resistência do núcleo
Corrente “indutiva” do núcleo
Corrente “Resistiva” do núcleo
Reatância do núcleo
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Ensaio CC – Curto Circuito:
Resistência de Enrolamento Reatância de Dispersão
Reatância Equivalente
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Exemplo:
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Exercício:
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Exercício: 𝐴𝑑𝑜𝑡𝑒 𝜃 = 72°

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