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INSTITUTO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENGENHARIA DE ENERGIAS LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA RELATÓRIO 04 POLARIDADE DE TRANSFORMADORES Discente: Letícia Ferreira Mourão Docente: Humberto Icaro Fontenele ACARAPE - CE 2018 1. INTRODUÇÃO Ao determinar a polaridade de uma transformador, estamos identificando quais dos seus terminais são positivos e negativos naquele determinado momento. A polaridade de um transformador depende do sentido de enrolamento das bobinas do primário e do secundário. Caso o sentido do enrolamento for concordantes, o transformador será subtrativo. No entanto, se o sentido do enrolamento for discordante, o transformador será aditivo. Experimentalmente, será necessário adotar algumas metodologias para determinar a polaridade de um transformador. Os mais indicados são o método do golpe indutivo com corrente contínua e método da corrente alternada, este último tendo sido escolhido para a realização desta prática. No método de corrente alternada, uma tensão alternada é aplicada nos terminais de alta tensão (caso 1) e em seguida, entre os terminais adjacente (caso 2), medindo-se a tensão para os dois casos com o auxílio de um voltímetro. Caso a tensão do primeiro caso for maior que a do segundo, saberemos que o transformador é subtrativo e vice-inverso. 2. OBJETIVOS - Conhecer os métodos para determinar a polaridade de transformadores monofásicos. - Determinar a polaridade relativa entre duas bobinas. - Definir a marcação dos terminais. - Observar a importância da polaridade nas ligações trifásicas. - Analisar o defasamento angular nos transformadores trifásicos. 3. PROCEDIMENTO E DISCUSSÃO 3.1 Determinação da Polaridade Conforme determinado no roteiro da prática, mediu-se a polaridade do transformador utilizando o método da corrente alternada. Nos terminais de alta tensão, obteve-se 135V de tensão. Já nos terminais adjacentes, 85V, indicando que o transformador é aditivo. 3.2 Montagem do banco trifásico Primeiramente, montou-se o banco trifásico e com conexão Y-Y no transformador, para os terminais de alta tensão. Em seguida, inverteu-se a polaridade de um dos enrolamentos do primário do transformador da ligação Y para os terminais adjacentes. Por última, tem-se a ligação dela-Y. Mediu-se as tensões de linhas para todos os casos, conforme disposto na tabela abaixo. Configurações Vab Vbc Vca 1º 25 24,5 25,2 2º 14 14,6 25 3º 43,8 42,5 43,5 4º 23,8 25,7 43,2 Ao comparar-se as tensões de linha obtidas, pode se observar que ao realizar a inversão de polarização ocorrerá uma diminuição de tensão de linhas, comprovando que o transformador é aditivo. 4. QUESTIONÁRIO 1. Qual a vantagem de se ter transformadores com polaridade subtrativa. A polaridade subtrativa será importante para estabelecer e manter o paralelismo dos transformadores. Afinal, em um transformador em paralelo e com a mesma polaridade, a tensão resultante será zero e surgirá uma corrente de circulação elevada, pois será limitada apenas pelas impedâncias secundárias. 2. Que se entende por defasamento angular nos transformadores? Defasamento angular é o ângulo entre os fasores de tensões e correntes de enrolamento de baixa tensão com relação ao enrolamento de alta tensão de um transformador. Este defasamento surge devido ao acoplamento magnético dos equipamentos e das conexões utilizadas, onde mesmo transformadores com fechamentos iguais em seus ladis de alta e baixa tensão terão defasamento. Mede-se o defasamento angular do enrolamento de baixa tensão para o enrolamento de alta tensão, seguindo o sentido anti-horário. 3. Em que situação é importante se conhecer o defasamento angular de um transformador? Em transformadores em paralelo, por exemplo, é essencial que os transformadores possuem o mesmo defasamento angular, pois como a demanda de energia é muito grande para apenas um equipamento, garantindo que ambos os transformadores estarão sobre o mesmo potencial. Caso esses transformadores em paralelo não estejam defasados, certamente o equipamento queimará, mesmo estando em vazio.
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