{"id":11590,"date":"2026-09-20T02:26:12","date_gmt":"2026-09-19T18:26:12","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11590"},"modified":"2026-09-20T02:26:12","modified_gmt":"2026-09-19T18:26:12","slug":"step-up-transformer-vs-step-down-transformer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/step-up-transformer-vs-step-down-transformer\/","title":{"rendered":"Transformador Elevador vs Transformador Reductor"},"content":{"rendered":"<p>Los transformadores elevadores y reductores utilizan los mismos principios f\u00edsicos a trav\u00e9s de la inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica para alterar la tensi\u00f3n de CA en ellos, pero se encuentran en cada lado de la red el\u00e9ctrica y son opuestos entre s\u00ed en cuanto a las funciones que realizan en t\u00e9rminos de voltaje y corriente. Aunque trabajan con el mismo mecanismo, esto no significa que difieran en t\u00e9rminos de calidad de construcci\u00f3n. M\u00e1s bien, toda la diferencia entre ellos radica en el hecho de que un transformador tiene una bobina con m\u00e1s vueltas que el otro y esto determinar\u00e1 c\u00f3mo el transformador afectar\u00e1 el voltaje y la corriente dependiendo del lugar de instalaci\u00f3n y tambi\u00e9n tendr\u00e1 una influencia tremenda en el precio de la m\u00e1quina. Este art\u00edculo explica todas las caracter\u00edsticas de los tipos de transformadores y ofrece consejos pr\u00e1cticos a sus compradores.<\/p>\n<blockquote><p>La respuesta es la siguiente: El transformador elevador est\u00e1 dise\u00f1ado con m\u00e1s bobinas enrolladas en su secundario que en su primario, lo que resulta en un voltaje m\u00e1s alto en la salida que en la entrada. El mismo principio se aplica para reducir las p\u00e9rdidas resistivas al transmitir energ\u00eda a un voltaje m\u00e1s alto utilizando este m\u00e9todo. Un transformador reductor tiene menos vueltas en el secundario que en el primario; por lo tanto, produce un voltaje m\u00e1s bajo con un aumento proporcional en la corriente de salida. Ambos tipos de transformadores se basan en la misma ecuaci\u00f3n Vs\/Vp = Ns\/Np; sin embargo, con la corriente siendo inversamente proporcional. Un transformador funcionar\u00e1 como cualquiera de los tipos, si se instala al rev\u00e9s, pero los transformadores reductores pueden no siempre producir su salida nominal cuando se convierten en elevadores debido a la construcci\u00f3n del devanado, el aislamiento y el sistema de refrigeraci\u00f3n relacionado con un modo espec\u00edfico de flujo de energ\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n<h2>Cu\u00e1les son los dos tipos<\/h2>\n<p>Ambos dispositivos son tipos de m\u00e1quinas est\u00e1ticas. Cada uno tiene dos o m\u00e1s devanados en un n\u00facleo magn\u00e9tico. El devanado primario transporta una corriente alterna y produce un flujo cambiante dentro del n\u00facleo magn\u00e9tico. El flujo produce un voltaje inducido en el otro, llamado devanado secundario. Los dos devanados no est\u00e1n conectados el\u00e9ctricamente entre s\u00ed en un transformador de dos devanados. En ambos dispositivos, no hay partes m\u00f3viles.<\/p>\n<p>La \u00fanica caracter\u00edstica de dise\u00f1o que separa un transformador elevador de un transformador reductor es la relaci\u00f3n de vueltas. En el caso de que el devanado secundario tenga m\u00e1s vueltas que el devanado primario, el voltaje inducido en el devanado secundario se vuelve m\u00e1s alto, y el transformador es un transformador elevador. Si las vueltas en el devanado secundario son menos que en el devanado primario, significa que su voltaje es m\u00e1s bajo y el transformador es un transformador reductor. Todas las dem\u00e1s caracter\u00edsticas de un transformador se refieren a la forma en que se realiza la mencionada relaci\u00f3n de vueltas.<\/p>\n<p>Es importante decir que este es el punto exacto de un malentendido bastante extendido. El punto es que un transformador elevador no es m\u00e1s potente que un transformador reductor. El hecho de que un transformador elevador tenga una potencia nominal de 500 kVA no significa que sea una m\u00e1quina m\u00e1s potente que un transformador reductor de la misma potencia.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo funciona un transformador elevador<\/h2>\n<p>El uso de un transformador elevador significa que el suministro de electricidad se alimenta en el devanado que tiene el menor n\u00famero de vueltas y la utilizaci\u00f3n se toma del devanado con un mayor n\u00famero. Si el devanado primario tiene 100 vueltas y el secundario tiene 1,000, entonces la relaci\u00f3n de vueltas da 1:10 y la tensi\u00f3n en el punto secundario del transformador deber\u00eda ser diez veces mayor que en el punto primario, con algunas excepciones relacionadas con p\u00e9rdidas y regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El punto principal es el efecto sobre la corriente. Dado que un transformador no crea sino que solo transfiere potencia, si la tensi\u00f3n aumenta, la corriente disminuye. Por ejemplo, si un transformador elevador pasa una tensi\u00f3n de 10,000 voltios desde un suministro de 1,000 voltios, la corriente caer\u00e1 a una d\u00e9cima de la corriente inicial en el devanado primario. Esta relaci\u00f3n no es un inconveniente del transformador, sino su objetivo principal en la medida en que queda claro que una mayor tensi\u00f3n significa una menor corriente seg\u00fan la regla f\u00edsica general.<\/p>\n<p>Por lo tanto, se puede encontrar la parte del transformador elevador en todos los sistemas de energ\u00eda desde el lado de la generaci\u00f3n de energ\u00eda. El generador produce electricidad a una tensi\u00f3n restringida por el aislamiento o m\u00e1s precisamente de 11 kV a 25 kV en grandes generadores. Despu\u00e9s de eso, el transformador elevador aumenta esta tensi\u00f3n al valor de transmisi\u00f3n requerido, que puede constituir de 275 kV a 400 kV y m\u00e1s. Los fundamentos de c\u00f3mo se construyen estas m\u00e1quinas y d\u00f3nde se sit\u00faan en una red se establecen en <a href=\"\/es\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">la construcci\u00f3n b\u00e1sica y el papel de los transformadores de distribuci\u00f3n<\/a>, que comparten los mismos principios a una escala m\u00e1s peque\u00f1a.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11592\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/How-a-Transformer-Works.webp\" alt=\"C\u00f3mo funciona un transformador\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>C\u00f3mo Funciona un Transformador Reductor<\/h2>\n<p>En un transformador reductor, el orden de los devanados se invierte, con el suministro aplicado al devanado con el mayor n\u00famero de vueltas y la carga tomada del devanado con menos vueltas. En el ejemplo de un transformador reductor con una relaci\u00f3n de 10:1, cuando se alimenta con 10,000 V, suministrar\u00e1 1,000 V, mientras que la corriente de salida tambi\u00e9n aumenta con el mismo factor de 10.<\/p>\n<p>Una de las razones para la existencia de transformadores de reducci\u00f3n de tensi\u00f3n es que hay una gran diferencia entre el voltaje que es eficiente para la transmisi\u00f3n desde el punto de generaci\u00f3n hasta el punto de uso. Mientras que para la transmisi\u00f3n a larga distancia se puede emplear un voltaje de transmisi\u00f3n de 275 kV, ning\u00fan edificio, equipo o aparato puede conectarse realmente a un voltaje tan alto. El voltaje debe disminuirse gradualmente al nivel que es adecuado para el uso pr\u00e1ctico. Para este prop\u00f3sito, puede reducirse en muchas etapas desde la transmisi\u00f3n hasta la subtransmisi\u00f3n, luego la distribuci\u00f3n primaria y finalmente hasta el nivel que es aceptable para las instalaciones. Se pueden realizar varias transformaciones de reducci\u00f3n de tensi\u00f3n antes de que se establezca el suministro.<\/p>\n<p>Ciertas caracter\u00edsticas del funcionamiento de un transformador de reducci\u00f3n de tensi\u00f3n deben mencionarse. En primer lugar, si el voltaje disminuye, la corriente lleva un valor mucho m\u00e1s alto en el devanado de bajo voltaje que en el devanado de alto voltaje, y es por eso que el devanado de bajo voltaje debe ser m\u00e1s pesado que su contraparte de alto voltaje; por esta raz\u00f3n, es f\u00e1cil reconocer el devanado de bajo voltaje del transformador. En segundo lugar, la estabilidad del voltaje se considera m\u00e1s importante en la salida, ya que la instalaci\u00f3n solo es tolerable dentro de un cierto rango de voltaje. El conjunto completo de par\u00e1metros de placa de identificaci\u00f3n y especificaci\u00f3n, y c\u00f3mo cada uno afecta el comportamiento en servicio, se explica en <a href=\"\/es\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">la interpretaci\u00f3n de las especificaciones del transformador<\/a>.<\/p>\n<h2>Comparaci\u00f3n lado a lado<\/h2>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Par\u00e1metro<\/th>\n<th>Transformador elevador<\/th>\n<th>Transformador reductor<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relaci\u00f3n de vueltas<\/td>\n<td>Devanados secundarios &gt; devanados primarios<\/td>\n<td>Devanados secundarios &lt; devanados primarios<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Voltaje<\/td>\n<td>Salida mayor que entrada<\/td>\n<td>Salida menor que entrada<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corriente<\/td>\n<td>Salida menor que entrada, en proporci\u00f3n inversa<\/td>\n<td>Salida mayor que entrada, en proporci\u00f3n inversa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Potencia<\/td>\n<td>Sin cambios aparte de las p\u00e9rdidas<\/td>\n<td>Sin cambios aparte de las p\u00e9rdidas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Funci\u00f3n primaria<\/td>\n<td>Aumentar el voltaje para reducir las p\u00e9rdidas de transmisi\u00f3n<\/td>\n<td>Reducir el voltaje a un nivel utilizable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ubicaci\u00f3n t\u00edpica<\/td>\n<td>En generaci\u00f3n, y en puntos donde el voltaje debe ser elevado para la distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>En subestaciones, en puntos de suministro de edificios, y en cada punto de uso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pares de voltaje t\u00edpicos<\/td>\n<td>11-25 kV a 132-400 kV<\/td>\n<td>132-400 kV a 11-33 kV, luego a 400 V o 230 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Devanado m\u00e1s pesado<\/td>\n<td>Secundario (alto voltaje), aunque la aislaci\u00f3n domina<\/td>\n<td>Secundario (bajo voltaje), porque la corriente es mayor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c9nfasis en la aislaci\u00f3n<\/td>\n<td>Pesado \u2014 el devanado de alto voltaje impulsa el dise\u00f1o y los despejes<\/td>\n<td>Moderado en el lado alto, m\u00ednimo en el lado bajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Costo relativo t\u00edpico a MVA igual<\/td>\n<td>Mayor, debido a los requisitos de aislaci\u00f3n y despeje<\/td>\n<td>Menor para la misma potencia aparente nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eficiencia<\/td>\n<td>Muy alto, t\u00edpicamente 98-99% en grandes calificaciones<\/td>\n<td>Muy alto, t\u00edpicamente 97-99% dependiendo del tama\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reversible en principio<\/td>\n<td>S\u00ed, si se retroalimenta dentro de los l\u00edmites de dise\u00f1o<\/td>\n<td>S\u00ed, si se retroalimenta dentro de los l\u00edmites de dise\u00f1o<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Una fila requiere algo de elaboraci\u00f3n porque sorprende a los clientes. Si ambos tipos de transformadores manejan la misma potencia, \u00bfpor qu\u00e9 un transformador elevador es m\u00e1s caro que su contraparte? La respuesta est\u00e1 en el sistema de aislamiento. Un transformador dise\u00f1ado con un secundario de alta tensi\u00f3n debe manejar la tensi\u00f3n en el aislamiento de los devanados, los terminales, las separaciones a tierra y la resistencia a los impulsos. Estos requisitos dependen de la tensi\u00f3n m\u00e1s que de la potencia. As\u00ed, un transformador elevador de 50 MVA 11 kV\/132 kV ser\u00eda generalmente grande y con mejor aislamiento y m\u00e1s caro que un transformador reductor de 50 MVA 132 kV\/11 kV aunque ambas unidades puedan parecer similares en especificaciones.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo se diferencian f\u00edsicamente<\/h2>\n<p>La apariencia externa de un transformador elevador y un transformador reductor con las mismas especificaciones puede ser confusa debido a la construcci\u00f3n similar. Y aun as\u00ed, hay ciertas caracter\u00edsticas que el transformador tiene que ayudan a determinar su tipo.<\/p>\n<ul>\n<li>Altura y tama\u00f1o del buje. Gracias al devanado de alta tensi\u00f3n, el dise\u00f1o del buje es diferente. Con esto en mente, es f\u00e1cil identificar qu\u00e9 lado se utiliza para la transmisi\u00f3n de alta tensi\u00f3n. En un transformador elevador, ese ser\u00eda el devanado secundario, mientras que en un transformador reductor, ser\u00eda el primario.<\/li>\n<li>Secci\u00f3n transversal del conductor del devanado. Si hay una oportunidad para hacer una verificaci\u00f3n visual, es posible decir si el devanado pertenece a un transformador elevador o a un transformador reductor por el grosor de los conductores.<\/li>\n<li>Disposici\u00f3n de enfriamiento. En el caso de las unidades m\u00e1s grandes de ambas especulaciones, hay radiadores, ventiladores o bombas para proporcionar aceite para el enfriamiento, pero no es una caracter\u00edstica distintiva para ambos tipos, ya que la clase de enfriamiento se indica en la placa de caracter\u00edsticas.<\/li>\n<li>Tomacorrientes utilizados en el devanado. El cambiador de tomacorrientes generalmente se instala en el devanado de alta tensi\u00f3n, ya que esta construcci\u00f3n permite un ajuste fino del transformador para el mismo n\u00famero de vueltas en el devanado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En todos los casos, la placa de caracter\u00edsticas resulta ser de gran ayuda para decidir qu\u00e9 tipo de transformador est\u00e1 disponible.<\/p>\n<h2>D\u00f3nde se utiliza cada uno<\/h2>\n<p>Los dos tipos ocupan extremos opuestos de una cadena por la que pasa cada unidad de electricidad.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Etapa<\/th>\n<th>Rol del transformador<\/th>\n<th>Clasificaci\u00f3n t\u00edpica<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Generaci\u00f3n<\/td>\n<td>El transformador elevador de generador aumenta la tensi\u00f3n de la m\u00e1quina al nivel de transmisi\u00f3n<\/td>\n<td>50-1,000 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Transmisi\u00f3n<\/td>\n<td>Elevador y reductor en puntos de interconexi\u00f3n entre niveles de tensi\u00f3n<\/td>\n<td>100-1,000 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Subtransmisi\u00f3n<\/td>\n<td>Reductor de tensi\u00f3n de transmisi\u00f3n a subtransmisi\u00f3n<\/td>\n<td>20-200 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Distribuci\u00f3n primaria<\/td>\n<td>Reductor de tensi\u00f3n de subtransmisi\u00f3n a distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>5-50 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Subestaci\u00f3n de distribuci\u00f3n<\/td>\n<td>Reductor de tensi\u00f3n a la tensi\u00f3n de utilizaci\u00f3n para un \u00e1rea o un gran sitio<\/td>\n<td>5-5 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Punto de uso<\/td>\n<td>Reductor de tensi\u00f3n a la tensi\u00f3n de operaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n, o elevador local para una m\u00e1quina espec\u00edfica<\/td>\n<td>025-2.5 MVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Uso local especializado<\/td>\n<td>Elevador para un proceso espec\u00edfico o requisito de prueba, como precipitadores electrost\u00e1ticos o bancos de pruebas<\/td>\n<td>Var\u00eda ampliamente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se puede inferir de las \u00faltimas dos filas que ambas formas de transformaciones pueden ocurrir en la misma instalaci\u00f3n industrial. Una f\u00e1brica puede recibir electricidad a trav\u00e9s del transformador reductor y luego puede tener un peque\u00f1o transformador elevador para utilizarla en un proceso espec\u00edfico como precipitadores electrost\u00e1ticos o conjuntos de pruebas diel\u00e9ctricas, o equipos especiales que requieren una tensi\u00f3n m\u00e1s alta que la que se suministra a trav\u00e9s de la distribuci\u00f3n. La direcci\u00f3n de la transformaci\u00f3n depende de las necesidades y no del lugar donde se encuentra; as\u00ed, el problema de dimensionamiento debe resolverse en funci\u00f3n de los requisitos en t\u00e9rminos de tensi\u00f3n y potencia. Hacer bien esa aritm\u00e9tica es un requisito previo para especificar cualquier cosa correctamente, y el m\u00e9todo se establece en <a href=\"\/es\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">el enfoque para el dimensionamiento de transformadores y el c\u00e1lculo de carga<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11593\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Types-and-Configurations.webp\" alt=\"Tipos y Configuraciones\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Tipos y Configuraciones<\/h2>\n<p>La familia de construcci\u00f3n de los transformadores no coincide con la direcci\u00f3n de transformaci\u00f3n, ya que tanto los transformadores elevadores como los transformadores reductores pertenecen a la misma familia de construcci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li>Monof\u00e1sico. Compuesto por dos devanados en un n\u00facleo, ampliamente utilizado para el suministro y distribuci\u00f3n de hogares y equipos peque\u00f1os, com\u00fanmente utilizado para capacidades m\u00e1s peque\u00f1as.<\/li>\n<li>Trif\u00e1sico. Consistente en tres transformadores monof\u00e1sicos, o un transformador trif\u00e1sico que tiene tres devanados en el mismo n\u00facleo. El segundo dise\u00f1o favorece la mayor\u00eda de las construcciones de transformadores debido a su capacidad inherente para alimentar transformadores de muy alta potencia y en proporcionar instalaci\u00f3n con otros par\u00e1metros relacionados con el funcionamiento del transformador.<\/li>\n<li>Autotransformador. Un transformador con un solo devanado en derivaci\u00f3n que tiene acoplamiento electromagn\u00e9tico de circuitos. Es la soluci\u00f3n m\u00e1s rentable en comparaci\u00f3n con un transformador de dos devanados para un prop\u00f3sito similar.<\/li>\n<li>Transformador de aislamiento. Un transformador con dos devanados y una relaci\u00f3n de vueltas 1:1 dise\u00f1ado para necesidades espec\u00edficas de aislamiento galv\u00e1nico.<\/li>\n<li>Tipos secos y llenos de aceite. Su distinci\u00f3n radica en el lugar donde se utilizan: el tipo seco puede trabajar en espacios cerrados y los llenos de aceite se emplean principalmente para transformadores que son lo suficientemente grandes y tienen capacidades m\u00e1s altas, ya que la refrigeraci\u00f3n por aceite es m\u00e1s efectiva que la del aire.<\/li>\n<li>Transformadores montados en base y montados en poste, o transformadores en subestaciones. Se preocupan m\u00e1s por los m\u00e9todos de instalaci\u00f3n que por el principio de funcionamiento de los transformadores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para el trabajo realizado en tres fases, la forma en que se conectan los devanados \u2014ya sea a trav\u00e9s de delta o estrella\u2014 afecta significativamente c\u00f3mo trabajan juntas las fases primaria y secundaria, junto con la presencia de un neutro y c\u00f3mo se manejan las cargas desbalanceadas y los arm\u00f3nicos triplenos por el transformador. Un ejemplo ser\u00eda una conexi\u00f3n delta-estrella que ofrece un neutro en la secundaria y bloquea la corriente de secuencia cero de pasar a trav\u00e9s de ella. Las implicaciones pr\u00e1cticas de cada combinaci\u00f3n son lo suficientemente significativas como para impulsar la especificaci\u00f3n, y un ejemplo representativo de c\u00f3mo se presenta una unidad trif\u00e1sica para adquisici\u00f3n es el <a href=\"\/es\/producto\/three-phase-transformer\/\">nuestra gama de transformadores trif\u00e1sicos<\/a>, donde la relaci\u00f3n de voltaje, el grupo de conexi\u00f3n, la impedancia y la clase de refrigeraci\u00f3n aparecen juntas porque deben seleccionarse juntas.<\/p>\n<h2>Precios y factores de costo<\/h2>\n<p>La fijaci\u00f3n de precios de los transformadores est\u00e1 condicionada por factores similares en la direcci\u00f3n opuesta, donde la direcci\u00f3n de la unidad instalada no importa tanto como la clase de voltaje o la clasificaci\u00f3n de voltaje.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Factor de costo<\/th>\n<th>Efecto en el precio<\/th>\n<th>Por qu\u00e9<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Potencia nominal (kVA o MVA)<\/td>\n<td>Factor dominante; el precio aumenta m\u00e1s r\u00e1pido que la clasificaci\u00f3n<\/td>\n<td>M\u00e1s acero en el n\u00facleo, m\u00e1s cobre, m\u00e1s aceite, tanque m\u00e1s grande<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Clase de voltaje<\/td>\n<td>Factor principal, especialmente en el lado de alta tensi\u00f3n<\/td>\n<td>Los costos de aislamiento, separaciones y bujes escalan abruptamente con el voltaje<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Clase de refrigeraci\u00f3n (ONAN, ONAF, OFAF)<\/td>\n<td>Moderado<\/td>\n<td>Radiadores, ventiladores y bombas a\u00f1aden costo pero aumentan la clasificaci\u00f3n utilizable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Especificaci\u00f3n de impedancia<\/td>\n<td>Moderado<\/td>\n<td>La baja impedancia cuesta m\u00e1s en material; afecta el nivel de falla y la regulaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cambiador de tomas (fuera de circuito o en carga)<\/td>\n<td>Significativo para en carga<\/td>\n<td>Los cambiadores de tomas bajo carga son mecanismos complejos con sus propios controles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Especificaci\u00f3n de p\u00e9rdidas<\/td>\n<td>Significativo<\/td>\n<td>Los dise\u00f1os de baja p\u00e9rdida utilizan m\u00e1s material activo para reducir el costo operativo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Grupo de conexi\u00f3n y disposici\u00f3n del neutro<\/td>\n<td>Menor a moderado<\/td>\n<td>Afecta la configuraci\u00f3n del devanado y cualquier buje neutro<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Para el comprador, los factores clave son que al comparar ofertas de precios de m\u00faltiples proveedores, se debe tener en cuenta una especificaci\u00f3n del producto, ya que, despu\u00e9s de todo, un precio barato a menudo se traduce en una clase de voltaje m\u00e1s barata, un peque\u00f1o margen de enfriamiento o mayores p\u00e9rdidas que en un buen trato; y que el precio del producto es solo una parte del costo total, ya que las p\u00e9rdidas se pagan durante toda la vida \u00fatil del producto. Conciliar el costo de capital con el costo de energ\u00eda a lo largo de la vida \u00fatil es el ejercicio central en la adquisici\u00f3n de transformadores, y los rangos de precios realistas para cada clasificaci\u00f3n y clase se establecen en <a href=\"\/es\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">la estructura de costos para transformadores el\u00e9ctricos<\/a>.<\/p>\n<h2>\u00bfSe puede usar un transformador reductor como un transformador elevador?<\/h2>\n<p>En teor\u00eda, es posible. Un transformador es un dispositivo reversible y dirigir la alimentaci\u00f3n hacia lo que se llama su secundario significar\u00e1 que el voltaje en lo que se llama primario ser\u00e1 m\u00e1s alto de lo esperado. En algunas ocasiones, esto se hace a prop\u00f3sito en caso de emergencia.<\/p>\n<p>Sin embargo, en realidad, los siguientes cuatro puntos definen la raz\u00f3n por la cual esta es una mala idea a menos que se haga como parte de una elecci\u00f3n de ingenier\u00eda racional. Por lo general, se instalan en el devanado de alta tensi\u00f3n, lo que implica que la alimentaci\u00f3n inversa del transformador los situar\u00e1 en lugares inadecuados para el ajuste de voltaje. El aislamiento y las distancias se hicieron con la suposici\u00f3n de que la alta tensi\u00f3n aparecer\u00e1 en un cierto devanado, pero la alimentaci\u00f3n inversa puede exponer esta tensi\u00f3n a una disposici\u00f3n de cableado no conveniente para ella. Los par\u00e1metros para el enfriamiento y las clasificaciones de corriente se establecieron con una cierta distribuci\u00f3n de corriente a trav\u00e9s de los devanados asumida, que ahora cambiar\u00e1 cuando el flujo de potencia se invierta. El sistema de protecci\u00f3n y puesta a tierra que normalmente se dise\u00f1ar\u00eda para una direcci\u00f3n particular del flujo de potencia no ser\u00e1 adecuado para el flujo inverso tampoco.<\/p>\n<p>Para resumir, la inversi\u00f3n es te\u00f3ricamente posible de hacer, puede ser apropiada en ciertas situaciones, pero es mejor aclararla con el fabricante en lugar de asumirla. Si se requiere ambas direcciones en el sitio, usar un transformador correctamente seleccionado para el trabajo ser\u00eda un enfoque mucho m\u00e1s inteligente que comprometerse usando cualquier transformador que uno tenga a mano.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo saber cu\u00e1l tienes<\/h2>\n<p>Cuatro pruebas en un orden de fiabilidad.<\/p>\n<ul>\n<li>Verifica la placa de caracter\u00edsticas. Indica el voltaje nominal de cada devanado seg\u00fan lo identificado por las marcas de terminales, as\u00ed como la potencia nominal, tipo de grupo de conexi\u00f3n, impedancia y la clase de enfriamiento. Esta es la prueba m\u00e1s precisa y se puede realizar en segundos. Si no es posible identificar la placa de caracter\u00edsticas debido a su ilegibilidad o ausencia, entonces otras pruebas se convertir\u00e1n en solo aproximaciones.<\/li>\n<li>La siguiente prueba consiste en hacer una comparaci\u00f3n de los terminales y la separaci\u00f3n. El lado de alta tensi\u00f3n se identifica por el lado donde los terminales son m\u00e1s grandes y la separaci\u00f3n y el espacio hacia la tierra son m\u00e1s amplios.<\/li>\n<li>Verifique el tama\u00f1o de los conductores siempre que sea posible verlo. El conductor m\u00e1s pesado pertenece al devanado con la corriente m\u00e1s alta y el voltaje m\u00e1s bajo.<\/li>\n<li>Rastrear la conexi\u00f3n. Siga la l\u00ednea de suministro para averiguar cu\u00e1l devanado es el primario y comp\u00e1relo con el voltaje nominal del devanado que se est\u00e1 investigando.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hay dos observaciones sobre la identificaci\u00f3n en el campo. Si un transformador tiene una relaci\u00f3n de 1:1, por ejemplo, que es el transformador de aislamiento, no aumenta ni disminuye el voltaje y un intento de identificar el transformador por la direcci\u00f3n solo dar\u00e1 un resultado incorrecto. Adem\u00e1s, un transformador que tiene muchos tomas puede conectarse de tal manera que cambie su relaci\u00f3n nominal. As\u00ed, lo que se muestra en la placa puede no reflejar la situaci\u00f3n real.<\/p>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre transformadores elevadores y transformadores reductores?<\/h3>\n<p>La diferenciaci\u00f3n reside en el n\u00famero de bobinas en el devanado. Un transformador elevador tiene un mayor n\u00famero de bobinas en el devanado secundario, por lo que el voltaje de salida es mayor que el de entrada, as\u00ed como la corriente es menor proporcionalmente. El prop\u00f3sito del transformador elevador es aumentar el nivel de voltaje para garantizar la eficiencia de la transmisi\u00f3n de energ\u00eda. Mientras tanto, un transformador reductor disminuye el n\u00famero de bobinas en su devanado secundario, lo que lleva a la disminuci\u00f3n del voltaje y al aumento de la corriente en proporci\u00f3n. El transformador reductor se utiliza para bajar el voltaje a un nivel apropiado. Aunque ambos transformadores operan al mismo nivel de eficiencia, la siguiente ecuaci\u00f3n es v\u00e1lida para ambos tipos de transformadores Vs\/Vp = Ns\/Np.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es la desventaja de un transformador elevador?<\/h3>\n<p>Hay tres desventajas que deben tenerse en cuenta. Para empezar, con la misma potencia nominal, los costos tienden a ser m\u00e1s altos que para los transformadores reductores, ya que el devanado de alta tensi\u00f3n utiliza partes aisladas y materiales de separaci\u00f3n que est\u00e1n relacionados con los par\u00e1metros de voltaje en lugar de la salida de potencia. A continuaci\u00f3n, viene el riesgo asociado con la posible falla de los sistemas de aislamiento debido a la mayor potencia de posibles fallas en el caso de utilizar equipos de alta tensi\u00f3n. En tercer lugar, cuando se utiliza un transformador elevador que suministra un cable largo, es necesario abordar el aumento de voltaje en los extremos del cable debido a las condiciones de carga de bajo voltaje. A pesar de que los transformadores elevadores son bastante confiables en condiciones normales, todos los factores indicados afectan el proceso de su especificaci\u00f3n y protecci\u00f3n.<\/p>\n<h3>\u00bfSe puede utilizar un transformador reductor como un transformador elevador?<\/h3>\n<p>En t\u00e9rminos de funcionalidad, el transformador puede operar en modo inverso, ya que hay situaciones en las que esto se hace en situaciones de emergencia. Sin embargo, un dispositivo que ha sido construido intencionalmente para usarse como transformador de reducci\u00f3n generalmente no podr\u00e1 alcanzar su plena capacidad cuando est\u00e9 conectado a la l\u00ednea en modo inverso debido a numerosos factores, incluyendo pero no limitado a, el dise\u00f1o del transformador en t\u00e9rminos de construcci\u00f3n de bobinas, n\u00famero de tomas en uso y disposiciones de enfriamiento. En operaci\u00f3n inversa, las tomas generalmente permanecer\u00e1n en el lado primario (alta tensi\u00f3n), lo cual puede considerarse inapropiado para la operaci\u00f3n. Siempre es recomendable verificar la opci\u00f3n de reversibilidad con el fabricante y los dispositivos que est\u00e1n hechos espec\u00edficamente para este prop\u00f3sito deben ser instalados en lugar de recompletar el que no fue hecho para operaci\u00f3n inversa.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo saber si es un transformador elevador o reductor?<\/h3>\n<p>Examine la placa de caracter\u00edsticas, que proporciona la tensi\u00f3n nominal para cada bobina y es concluyente. En ausencia de la placa de caracter\u00edsticas, compare los terminales; el lado con los terminales m\u00e1s grandes, mayor separaci\u00f3n y mayor distancia de tierra se dice que es el lado de alta tensi\u00f3n, lo que significa que es el lado al que el transformador eleva y reduce. En casos donde los conductores son visibles, notar los tama\u00f1os de los conductores es la segunda pista; ya que el conductor m\u00e1s grande se utiliza para la bobina con mayor tensi\u00f3n y menor corriente. Luego, siga la l\u00ednea de suministro para averiguar cu\u00e1l de las bobinas es en realidad la primaria, ya que los transformadores con varias tomas pueden no estar siempre instalados en las configuraciones que resultan en que la relaci\u00f3n efectiva sea la misma que en las especificaciones de la placa de caracter\u00edsticas.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 transformador se utiliza en una subestaci\u00f3n?<\/h3>\n<p>En ambos casos, la subestaci\u00f3n cumple la funci\u00f3n rec\u00edproca. En la subestaci\u00f3n primaria, la tensi\u00f3n de transmisi\u00f3n se reduce al nivel de tensi\u00f3n de distribuci\u00f3n. Por lo tanto, todos los transformadores en este tipo de subestaci\u00f3n se llaman transformadores reductores. En una instalaci\u00f3n de generaci\u00f3n, la subestaci\u00f3n cumple un prop\u00f3sito diferente, ya que eleva la tensi\u00f3n producida por el generador al nivel de tensi\u00f3n de transmisi\u00f3n utilizando un transformador elevador. En lo que respecta a las subestaciones de interconexi\u00f3n, pueden funcionar en ambos modos, ya que pueden contener tanto unidades elevadoras como reductoras dependiendo de la direcci\u00f3n en la que fluya la electricidad con mayor frecuencia y cambiar el flujo si este no cambia en los puntos de generaci\u00f3n y demanda.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Comisi\u00f3n Electrot\u00e9cnica Internacional \u2014 IEC 60076 Transformadores de Potencia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Conexiones de Transformadores, Regulaci\u00f3n de Tensi\u00f3n y Gu\u00edas de Carga<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ansi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ANSI \u2014 ANSI C57 Serie Transformadores de Potencia, Reguladores y Reactores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional, Art\u00edculo 450 Transformadores y C\u00e1maras de Transformadores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Departamento de Energ\u00eda de EE. UU. \u2014 Eficiencia de Transformadores y P\u00e9rdidas en el Sistema de Distribuci\u00f3n<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Los transformadores elevadores y reductores son dos caras de la misma moneda. La \u00fanica diferencia es el n\u00famero de vueltas en cada transformador. En los transformadores elevadores, el devanado secundario tiene m\u00e1s vueltas que el devanado primario; por lo tanto, el transformador aumenta la tensi\u00f3n y reduce la corriente. La transmisi\u00f3n de electricidad a alta tensi\u00f3n es mucho m\u00e1s efectiva que hacerlo a baja tensi\u00f3n, que es la raz\u00f3n por la cual se invent\u00f3 el transformador elevador en primer lugar. El transformador reductor, por otro lado, tiene menos vueltas en el devanado secundario y reduce la tensi\u00f3n mientras aumenta la corriente. B\u00e1sicamente, no existe un transformador que pueda conectarse a la l\u00ednea de transmisi\u00f3n. Ambos transformadores transfieren la misma cantidad de potencia, excepto por las p\u00e9rdidas involucradas, y obedecen la misma f\u00f3rmula Vs\/Vp=Np\/Ns. Se construyen de la misma manera; lo \u00fanico que los diferencia es su posici\u00f3n en el sistema de transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y eso hace que las unidades elevadoras y reductoras tengan precios diferentes. La unidad reductor puede usarse como un transformador elevador, pero su eficiencia ser\u00e1 la m\u00e1s baja porque est\u00e1 dise\u00f1ada para funcionar solo en una direcci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Step-up and step-down transformers utilize the same physical principles via electromagnetic induction to alter AC voltage at them but are located on either side of the electrical network and are opposite to one another when it comes to functions they perform in terms of voltage and current. 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