Para el análisis de los fenómenos transitorios que se originan durante la operación de los transformadoreseléctricos, se pueden emplear los modelos implantados en las herramientas de simulación tipo EMTP.Algunos de estos modelos requieren la especificación de parámetros que son difíciles de obtener a partirde ensayo como la característica de saturación de las piernas y los yugos, debido a la interconexiónpredeterminada de los devanados, o que pueden ser propiedad de los fabricantes de transformadorescomo las dimensiones relativas del núcleo. En este artículo se propone un modelo para el transformadortrifásico de tres columnas que es útil para el análisis de transitorios de baja frecuencia y cuyos parámetrospueden ser determinados mediante pruebas de laboratorio convencionales. El modelo ha sido implantadoen EMTP y validado por comparación de resultados obtenidos por simulación con resultados derivadosmediante pruebas de laboratorio.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un modelo de transformador trifásico adecuado para el análisis de fenómenos transitorios ha sido un objetivo al que se le ha dedicado un gran esfuerzo durante los últimos años [1-3]. Un modelo de transformador es ampliamente dependiente del rango de frecuencias en donde se ubique el transitorio a analizar [3]. Para el análisis de procesos transitorios originados durante la energización de un transformador o en condiciones de ferroresonancia, los cuales contienen frecuencias en un rango que va de unos pocos Hz hasta unos pocos kHz [3], se debe emplear un modelo adecuado para baja frecuencia en el que se incorporen los efectos de la saturación, así como las pérdidas en el núcleo y los devanados del transformador [1].
Entre los modelos de transformador existentes para el análisis de transitorios de baja frecuencia en los que sea fundamental la representación del núcleo se pueden distinguir al menos dos grupos: los modelos basados en dualidad y los modelos híbridos.
Un modelo basado en dualidad incluye una representación completa del núcleo del transformador al que se le añade la representación de los devanados. El modelo resultante incluye únicamente elementos eléctricos, lo que facilita su implantación [5-8]. Por otra parte, el modelo híbrido integra las características del modelo basado en dualidad con una mejor representación de las inductancias de dispersión, además de que es independiente de la estructura del núcleo [2, 9].
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