{"id":1825,"date":"2026-08-22T02:34:02","date_gmt":"2026-08-21T18:34:02","guid":{"rendered":"https:\/\/q8bbzjnpm5.wpdns.site\/?p=1825"},"modified":"2026-08-29T23:43:46","modified_gmt":"2026-08-29T15:43:46","slug":"dry-type-and-oil-immersed-transformers-in-depth-analysis-of-differences","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/pt\/news\/dry-type-and-oil-immersed-transformers-in-depth-analysis-of-differences\/","title":{"rendered":"Transformadores a Seco e Transformadores Imersos em \u00d3leo: An\u00e1lise Detalhada das Diferen\u00e7as"},"content":{"rendered":"<p>O consultor do engenheiro fez este gr\u00e1fico de compara\u00e7\u00e3o muitas vezes no passado, mas a pergunta do cliente n\u00e3o mudou: \u201cEstamos construindo um hospital de 6 andares, com uma ala de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica, um painel solar no telhado e uma sala de comuta\u00e7\u00e3o no por\u00e3o acima do espa\u00e7o de estacionamento. Que transformador devemos comprar?\u201d A resposta n\u00e3o \u00e9 um nome ou uma marca registrada, mas sim uma variedade de escolhas entre custo, seguran\u00e7a contra inc\u00eandios, manuten\u00e7\u00e3o, efic\u00e1cia e vida \u00fatil. Hospitais, centros de dados, arranha-c\u00e9us e t\u00faneis optam por transformadores do tipo seco, enquanto f\u00e1bricas utilizam os imersos em \u00f3leo. Por que isso acontece \u00e9 o que este artigo aborda.<\/p>\n<p>Neste artigo, comparamos transformadores imersos em \u00f3leo e transformadores do tipo seco com base em nove caracter\u00edsticas, fornecendo as informa\u00e7\u00f5es m\u00ednimas necess\u00e1rias e pre\u00e7os com base na norma IEC 60076. O artigo inclui uma tabela detalhada lado a lado, com custos de propriedade e compara\u00e7\u00f5es, por isso voc\u00ea acaba se tornando um verdadeiro especialista que pode fazer seus colegas de projeto entenderem a escolha de um transformador.<\/p>\n<blockquote><p>Resposta r\u00e1pida: A principal distin\u00e7\u00e3o entre transformadores do tipo seco e transformadores imersos em \u00f3leo reside em seu processo de resfriamento e isolamento: enquanto os transformadores do tipo seco dependem de ar, resina ou impregna\u00e7\u00e3o a v\u00e1cuo, os transformadores imersos em \u00f3leo utilizam \u00f3leo mineral para isolamento. Embora os clientes consigam economizar 25-40% em custos com transformadores imersos em \u00f3leo, os transformadores do tipo seco est\u00e3o livres de riscos de inc\u00eandio e conten\u00e7\u00e3o de \u00f3leo, que s\u00e3o os principais fatores que causam a popularidade dos transformadores do tipo seco em v\u00e1rios locais.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1826\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Dry-Type-And-Oil-Immersed-Transformers-In-Depth-Analysis-Of-Differences.webp\" alt=\"Transformadores de Tipo Seco e Imersos em \u00d3leo: An\u00e1lise Profunda das Diferen\u00e7as\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"basics\">O B\u00e1sico: O Que Cada Tecnologia \u00c9<\/h2>\n<p>Embora ambos os tipos de transformadores desempenhem a mesma fun\u00e7\u00e3o de transforma\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o baseada em indu\u00e7\u00e3o eletromagn\u00e9tica, eles empregam m\u00e9todos diferentes de isolamento e resfriamento. O resfriamento de um transformador do tipo seco \u00e9 alcan\u00e7ado no ar (classes AN\/AF), e o isolamento \u00e9 feito na forma de bobinas de resina ep\u00f3xi s\u00f3lida, onde a bobina \u00e9 moldada em ep\u00f3xi e preenchimento rico em s\u00edlica, ou atrav\u00e9s das bobinas VPI, nas quais a bobina \u00e9 tratada com verniz sob press\u00e3o de v\u00e1cuo.<\/p>\n<p>Em contraste, os transformadores imersos em \u00f3leo utilizam \u00f3leo tanto no processo de isolamento quanto para condu\u00e7\u00e3o de calor para o tanque. A diferen\u00e7a n\u00e3o \u00e9 apenas superficial. O transformador do tipo seco precisa ser muito maior e feito de mais cobre porque o ar n\u00e3o \u00e9 um bom condutor t\u00e9rmico como o \u00f3leo. Al\u00e9m disso, os tipos de resina moldada apresentam aumentos de temperatura de 100\u00b0C (classe F) ou 125\u00b0C (classe H) de acordo com a IEC 60076-11, em compara\u00e7\u00e3o com 65\u00b0C dos tipos imersos em \u00f3leo (IEC 60076-2).<\/p>\n<h2 id=\"cooling\">Resfriamento e Isolamento: Ar vs \u00d3leo<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Aspecto<\/th>\n<th>Seco<\/th>\n<th>\u00d3leo Imerso<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Meio de resfriamento<\/td>\n<td>Ar (natural ou for\u00e7ado)<\/td>\n<td>\u00d3leo mineral, \u00e9ster ou silicone<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classes de resfriamento<\/td>\n<td>AN, AF, ANAF<\/td>\n<td>ONAN, ONAF, OFAF<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Isolamento de bobina<\/td>\n<td>Resina ep\u00f3xi moldada ou verniz VPI<\/td>\n<td>Papel kraft impregnado em \u00f3leo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aumento de temperatura<\/td>\n<td>100 K (F), 125 K (H) t\u00edpico<\/td>\n<td>65 K \u00f3leo \/ 78 K bobina (IEC)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Inflamabilidade<\/td>\n<td>Autoextingu\u00edvel (resina)<\/td>\n<td>O \u00f3leo mineral \u00e9 combust\u00edvel; os \u00e9steres s\u00e3o menos combust\u00edveis<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1827\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Cooling-and-Insulation-Air-vs-Oil.webp\" alt=\"Resfriamento e Isolamento: Ar vs \u00d3leo\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>O aspecto de inc\u00eandio \u00e9 mais importante do que qualquer outro aspecto. Transformadores de resina fundida s\u00e3o autoextingu\u00edveis e passam nos testes de chama IEEE 1414\/BS 476, que \u00e9 a principal raz\u00e3o pela qual o NFPA 70 e a maioria dos c\u00f3digos nacionais os permitem em edif\u00edcios sem um cofre com classifica\u00e7\u00e3o de inc\u00eandio. Unidades de \u00f3leo mineral precisam de um cofre, barreira contra inc\u00eandio ou dist\u00e2ncia de 3\u20135 m de materiais inflam\u00e1veis. Para projetos de subsolo e arranha-c\u00e9us, isso muitas vezes foi a \u00fanica considera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h2 id=\"dimension\">Tabela de Compara\u00e7\u00e3o de Nove Dimens\u00f5es<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Dimens\u00e3o<\/th>\n<th>Seco<\/th>\n<th>\u00d3leo Imerso<\/th>\n<th>Vencedor<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Custo inicial por kVA<\/td>\n<td>Mais alto<\/td>\n<td>Mais baixo (25\u201340% menos)<\/td>\n<td>\u00d3leo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Risco de inc\u00eandio\/explos\u00e3o<\/td>\n<td>Baixo, autoextingu\u00edvel<\/td>\n<td>L\u00edquido combust\u00edvel<\/td>\n<td>Seco<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aprova\u00e7\u00e3o interna<\/td>\n<td>Nenhum cofre necess\u00e1rio na maioria dos c\u00f3digos<\/td>\n<td>Cofre\/barreira frequentemente exigidos<\/td>\n<td>Seco<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacidade de sobrecarga<\/td>\n<td>Limitada al\u00e9m da placa de identifica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Boa massa t\u00e9rmica<\/td>\n<td>\u00d3leo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Carga de manuten\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Verifica\u00e7\u00f5es visuais, manuten\u00e7\u00e3o de ventiladores<\/td>\n<td>Amostragem de \u00f3leo, DGA, verifica\u00e7\u00f5es de vazamento<\/td>\n<td>Seco<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensibilidade \u00e0 umidade<\/td>\n<td>Mais alta; precisa de sala seca<\/td>\n<td>Selado contra umidade<\/td>\n<td>\u00d3leo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vida \u00fatil<\/td>\n<td>20\u201330 anos<\/td>\n<td>25\u201340 anos<\/td>\n<td>\u00d3leo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ru\u00eddo<\/td>\n<td>Mais silencioso (sem bombas de \u00f3leo)<\/td>\n<td>Pode ser mais barulhento com ventiladores<\/td>\n<td>Seco (marginal)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Efici\u00eancia em altas classifica\u00e7\u00f5es<\/td>\n<td>Maior, mais cobre necess\u00e1rio<\/td>\n<td>Compacto para a mesma classifica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>\u00d3leo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"cost\">Custo Total de Propriedade: Matem\u00e1tica Real<\/h2>\n<p>O custo de compra do primeiro transformador \u00e9 apenas um ponto de partida para toda a an\u00e1lise. Agora vamos analisar um transformador de 1.000 kVA operando em uma instala\u00e7\u00e3o industrial com um fator de carga de 60% produzindo perdas de $0,12\/kWh durante um per\u00edodo de vinte anos. As perdas do transformador ser\u00e3o calculadas com base na Norma Internacional IEC 60076.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Componente de Custo<\/th>\n<th>Tipo Seco (Resina Fundida)<\/th>\n<th>\u00d3leo Imerso<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Custo inicial (FOB, 10\u201335 kV)<\/td>\n<td>$20.000\u2013$45.000<\/td>\n<td>$18.000\u2013$38.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Perda em vazio<\/td>\n<td>\u2248 2.000\u20132.600 W<\/td>\n<td>\u2248 1.500\u20132.000 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Perda de carga @ 60% carga<\/td>\n<td>\u2248 6.000\u20138.500 W<\/td>\n<td>\u2248 5.500\u20137.500 W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Custo de perda anual (@$0,12\/kWh)<\/td>\n<td>\u2248 $8.400\u2013$11.600<\/td>\n<td>\u2248 $7.400\u2013$10.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Custo de perda em 20 anos<\/td>\n<td>\u2248 $168.000\u2013$232.000<\/td>\n<td>\u2248 $148.000\u2013$200.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Manuten\u00e7\u00e3o ao longo de 20 anos<\/td>\n<td>\u2248 $4.000\u2013$9.000<\/td>\n<td>\u2248 $12.000\u2013$22.000 (testes de \u00f3leo, recondicionamento)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aproximadamente 20 anos no total<\/td>\n<td>$192.000\u2013$286.000<\/td>\n<td>$178.000\u2013$260.000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Duas coisas se destacam imediatamente. Primeiro de tudo, as perdas superam os gastos, raz\u00e3o pela qual escolher apenas com base no pre\u00e7o \u00e9 um erro. Em segundo lugar, os n\u00fameros de 20 anos mostram que os custos totais s\u00e3o muito semelhantes entre si, devido aos menores custos de manuten\u00e7\u00e3o do motor tipo seco que compensam o pre\u00e7o mais alto. Embora os motores imersos em \u00f3leo ainda apresentem melhores custos de vida \u00fatil em compara\u00e7\u00e3o com o tipo seco, a diferen\u00e7a n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o grande quanto a diferen\u00e7a de custo inicial sugere.<\/p>\n<h2 id=\"ratings\">Classifica\u00e7\u00f5es e Efici\u00eancia: O que as Normas Dizem<\/h2>\n<ul>\n<li>Tipo Seco: A norma IEC 60076-11 se aplica a transformadores de pot\u00eancia tipo seco e define classes de isolamento como B, F e H com graus de eleva\u00e7\u00e3o de temperatura de 100 K, 125 K e 150 K, respectivamente. Al\u00e9m disso, v\u00e1rias categorias de efici\u00eancia de acordo com a IEC 60076-20 foram introduzidas com sucesso.<\/li>\n<li>Imersos em \u00f3leo: Esta tecnologia adere \u00e0s normas IEC 60076-1\/-2, o que significa que os limites para a temperatura do \u00f3leo e do enrolamento de 65 K e 78 K se aplicam, respectivamente. A mesma teoria sobre a vida \u00fatil do isolamento se aplica e cada aumento de temperatura de 6 graus acima do grau nominal resulta em uma redu\u00e7\u00e3o na longevidade do isolamento pela metade.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Transformadores imersos em \u00f3leo ainda est\u00e3o alcan\u00e7ando o mesmo n\u00edvel de perdas com um peso menor. No entanto, novas tecnologias tornaram os transformadores secos de resina fundida modernos menos geradores de perdas. Transformadores de resina fundida eficientes com enrolamento de folha de cobre j\u00e1 s\u00e3o capazes de demonstrar a mesma efici\u00eancia nas mesmas faixas de pot\u00eancia.<\/p>\n<h2 id=\"applications\">Veredictos Aplica\u00e7\u00e3o por Aplica\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Aplica\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th>Tipo Recomendado<\/th>\n<th>Raz\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Edif\u00edcios de grande altura e comerciais<\/td>\n<td>Tipo seco<\/td>\n<td>Sem cofre, autoextingu\u00edvel, silencioso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hospitais e centros de dados<\/td>\n<td>Tipo seco (frequentemente resina fundida)<\/td>\n<td>Prioridades de seguran\u00e7a contra inc\u00eandio e tempo de atividade<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Postes\/padmounts de distribui\u00e7\u00e3o ao ar livre<\/td>\n<td>Imerso em \u00f3leo<\/td>\n<td>Custo por kVA, resist\u00eancia \u00e0s intemp\u00e9ries<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plantas industriais<\/td>\n<td>Ambos, geralmente imersos em \u00f3leo ao ar livre<\/td>\n<td>Margem de sobrecarga e facilidade de manuten\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Minera\u00e7\u00e3o e t\u00faneis<\/td>\n<td>Tipo seco preferido<\/td>\n<td>Sem l\u00edquido inflam\u00e1vel em espa\u00e7os confinados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Renov\u00e1veis (PV, e\u00f3lica)<\/td>\n<td>Ambos; tipo seco para skids internos, \u00f3leo para pads<\/td>\n<td>Regras de inc\u00eandio no local e custo decidem<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alta umidade, ao ar livre costeiro<\/td>\n<td>Imerso em \u00f3leo<\/td>\n<td>Selado contra umidade<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"brands\">Paisagem de Marca e Faixas de Pre\u00e7o<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Marca<\/th>\n<th>Oferta de Tipo Seco<\/th>\n<th>Oferta Imersa em \u00d3leo<\/th>\n<th>Posi\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ABB<\/td>\n<td>Resina fundida at\u00e9 63 MVA<\/td>\n<td>Distribui\u00e7\u00e3o e energia<\/td>\n<td>Premium<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Siemens<\/td>\n<td>Resina fundida GEAFOL<\/td>\n<td>Distribui\u00e7\u00e3o e energia<\/td>\n<td>Premium<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schneider Electric<\/td>\n<td>Resina fundida Trihal<\/td>\n<td>Distribui\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Premium<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hitachi Energy<\/td>\n<td>Bloco de resina Resibloc<\/td>\n<td>Energia e distribui\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Premium<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eaton<\/td>\n<td>VPI e bobina fundida<\/td>\n<td>Padmount e poste<\/td>\n<td>M\u00e9dio-premium<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fabricantes chineses (por exemplo, Subian)<\/td>\n<td>Resina fundida e VPI<\/td>\n<td>Distribui\u00e7\u00e3o e energia<\/td>\n<td>Valor<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Os players globais no campo \u2013 ABB, Siemens, Schneider Electric e Hitachi Energy \u2013 constru\u00edram o transformador de resina fundida que moldou os padr\u00f5es da ind\u00fastria, equipado com muitos anos de testes de tipo e sistema de servi\u00e7o mundial. O pr\u00eamio que eles cobram \u00e9 justificado quando as especifica\u00e7\u00f5es do projeto exigem certifica\u00e7\u00e3o internacional ou manuten\u00e7\u00e3o orientada pelo fornecedor. A maioria dos projetos com os par\u00e2metros de capacidade de 400 \u2013 2.500 kVA, conformidade com a IEC e alguns relat\u00f3rios de teste podem ser facilmente conclu\u00eddos por produtores chineses certificados por muito menos dinheiro em compara\u00e7\u00e3o com empresas ocidentais. A Jiangsu Subian Electric Power fabrica tanto transformadores de resina fundida com tens\u00f5es de at\u00e9 35 kV quanto os preenchidos com \u00f3leo com tens\u00f5es de 10 kV a 110 kV, proporcionando aos clientes a oportunidade de comprar qualquer tecnologia de uma \u00fanica planta certificada e obter documenta\u00e7\u00e3o padr\u00e3o e suporte direto do fabricante.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1828\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/How-to-Make-the-Final-Choice.webp\" alt=\"Como Fazer a Escolha Final\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2 id=\"choose\">Como Fazer a Escolha Final<\/h2>\n<ul>\n<li>Pergunte sobre a coloca\u00e7\u00e3o da unidade. A instala\u00e7\u00e3o em ambientes internos j\u00e1 ocupados implica a necessidade de tipo seco, mas a instala\u00e7\u00e3o ao ar livre ou em um dep\u00f3sito de transformadores projetado requer unidades preenchidas com \u00f3leo.<\/li>\n<li>Consulte suas ordenan\u00e7as locais para instru\u00e7\u00f5es. A maioria dos c\u00f3digos nacionais, como o NFPA 70, exige que voc\u00ea use cofres para qualquer transformador preenchido com \u00f3leo usado em ambientes internos com certas classifica\u00e7\u00f5es de sa\u00edda.<\/li>\n<li>Calcule o fator de carga. Unidades preenchidas com \u00f3leo s\u00e3o mais prefer\u00edveis em caso de cargas pesadas e est\u00e1veis, enquanto onde a situa\u00e7\u00e3o se repete trazendo cargas leves, a vantagem n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o consider\u00e1vel.<\/li>\n<li>Calcule os custos totais de propriedade ao longo de um per\u00edodo de vinte anos usando os pre\u00e7os de eletricidade locais e o m\u00e9todo discutido acima, em vez de apenas multiplicar os pre\u00e7os de custo.<\/li>\n<li>Considere a umidade e o ambiente. Transformadores de tipo seco operam apenas em gabinetes secos, mas unidades preenchidas com \u00f3leo podem ser instaladas at\u00e9 mesmo ao ar livre.<\/li>\n<li>Verifique que tipo de manuten\u00e7\u00e3o pode ser feita. Transformadores preenchidos com \u00f3leo requerem alguns procedimentos complexos, como an\u00e1lise DGA, mas aqui o tipo seco vence facilmente porque n\u00e3o precisaria disso.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"faq\">Perguntas Frequentes<\/h2>\n<h3>Qual \u00e9 mais barato: transformadores de tipo seco ou imersos em \u00f3leo?<\/h3>\n<p>Os imersos em \u00f3leo s\u00e3o geralmente 25-40% menos caros em classifica\u00e7\u00f5es equivalentes. Para uma unidade de 1.000 kVA, os custos devem variar de $18.000-$38.000 para \u00f3leo a $20.000 a $45.000 para unidades de tipo seco de resina fundida. No entanto, uma vez que a constru\u00e7\u00e3o do cofre, conten\u00e7\u00e3o de \u00f3leo e custos de manuten\u00e7\u00e3o adicionais s\u00e3o considerados, o total para o per\u00edodo de 20 anos se torna muito mais compar\u00e1vel, sublinhando a inadequa\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o como fator decisivo.<\/p>\n<h3>Transformadores de tipo seco s\u00e3o mais eficientes do que os imersos em \u00f3leo?<\/h3>\n<p>Na mesma classe de efici\u00eancia, isso nem sempre \u00e9 verdade. Isso se deve ao fato de que o \u00f3leo resfria melhor; por meio de n\u00facleos e enrolamentos significativamente menores, as unidades imersas em \u00f3leo atendem aos requisitos de perda. Quando se trata de classifica\u00e7\u00f5es de pot\u00eancia menores (50\u2013500 kVA), produtos de resina fundida de boa qualidade superam as unidades imersas em \u00f3leo; quando a classifica\u00e7\u00e3o de pot\u00eancia \u00e9 superior a ~1.000 kVA, as \u00faltimas geralmente apresentam melhor desempenho em termos de perdas por d\u00f3lar.<\/p>\n<h3>Transformadores do tipo seco podem ser instalados ao ar livre?<\/h3>\n<p>De fato, isso \u00e9 verdade apenas quando disposi\u00e7\u00f5es espec\u00edficas s\u00e3o feitas. O tipo ventilado aberto requer um inv\u00f3lucro \u00e0 prova de intemp\u00e9ries IP23 IP54 e desclassifica\u00e7\u00e3o. Por exemplo, uma unidade de resina fundida usada ao ar livre a 45 \u00b0C ambiente deve geralmente ser desclassificada entre 5\u201310% em compara\u00e7\u00e3o com a opera\u00e7\u00e3o interna. Al\u00e9m disso, unidades preenchidas com \u00f3leo geralmente s\u00e3o mais robustas do que as outras em climas adversos.<\/p>\n<h3>Qual \u00e9 a vida \u00fatil t\u00edpica de cada tipo?<\/h3>\n<p>Transformadores preenchidos com \u00f3leo t\u00eam uma vida \u00fatil de 25 a 40 anos, durante os quais testes anuais de \u00f3leo precisam ser realizados. Tamb\u00e9m se observa que transformadores secos t\u00eam uma vida \u00fatil de cerca de 20 a 30 anos, que \u00e9 completamente baseada na acumula\u00e7\u00e3o de umidade ao longo dos anos. Sistemas isolados por resina fundida podem ter uma vida \u00fatil de cerca de 30 anos, desde que sejam usados em um local limpo e seco.<\/p>\n<h3>Por que edif\u00edcios altos quase sempre usam transformadores do tipo seco?<\/h3>\n<p>Devido aos c\u00f3digos de inc\u00eandio. O \u00f3leo mineral sendo inflam\u00e1vel leva \u00e0 cria\u00e7\u00e3o de um cofre \u00e0 prova de fogo para tal transformador de \u00f3leo interno. No entanto, como a resina fundida \u00e9 \u00e0 prova de chama, n\u00e3o h\u00e1 necessidade de o transformador seco ser colocado dentro de um cofre, o que leva \u00e0 elimina\u00e7\u00e3o de espa\u00e7o substancial e \u00e0 ventila\u00e7\u00e3o mais f\u00e1cil em salas el\u00e9tricas.<\/p>\n<h2 id=\"references\">Refer\u00eancias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/63633\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076-1: Transformadores de Pot\u00eancia \u2014 Geral<\/a> \u2014 Padr\u00e3o de n\u00facleo para classifica\u00e7\u00f5es, perdas e testes de transformadores.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/63660\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076-11: Transformadores de Pot\u00eancia Secos<\/a> \u2014 O padr\u00e3o internacional espec\u00edfico para transformadores do tipo seco, classes de isolamento e aumento de temperatura.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/all-codes-and-standards\/list-of-codes-and-standards\/detail?code=70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 (C\u00f3digo El\u00e9trico Nacional)<\/a> \u2014 O c\u00f3digo que rege a instala\u00e7\u00e3o de transformadores, classifica\u00e7\u00f5es de inc\u00eandio e dist\u00e2ncias em edif\u00edcios.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE<\/a> \u2014 Editora da s\u00e9rie IEEE C57 e padr\u00f5es t\u00e9rmicos\/vida de transformadores usados com IEC.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nema.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NEMA<\/a> \u2014 Corpo normativo da Am\u00e9rica do Norte cobrindo efici\u00eancia de transformadores e classifica\u00e7\u00f5es de inv\u00f3lucro.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/femp\/energy-conservation-program-standards-distribution-transformers\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Normas de Transformadores de Distribui\u00e7\u00e3o do DOE dos EUA<\/a> \u2014 Regras oficiais de efici\u00eancia que informam c\u00e1lculos de economia de perdas.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/subian-electric.com\/pt\/\">Jiangsu Subian Electric Power Co., Ltd.<\/a> \u2014 Fabricante de transformadores tanto do tipo seco quanto imersos em \u00f3leo, em conformidade com a IEC 60076.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"conclusion\">Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>O transformador de tipo seco e a variedade imersa em \u00f3leo devem ser entendidos n\u00e3o como alternativas, mas como duas respostas \u00f3timas a diferentes questionamentos. Se sua instala\u00e7\u00e3o ocorrer em um ambiente interno, tiver requisitos de seguran\u00e7a contra inc\u00eandio, ou estiver sendo colocada em opera\u00e7\u00e3o em um local como um edif\u00edcio ocupado, ent\u00e3o o transformador de tipo seco \u00e9 sua aposta mais segura, apesar de seu pre\u00e7o inicial que \u00e9 de 25 a 40 por cento mais alto do que o do modelo imerso em \u00f3leo. Se o transformador estiver localizado ao ar livre em uma subesta\u00e7\u00e3o de cabos, ent\u00e3o a \u00faltima vers\u00e3o oferece o melhor pre\u00e7o por kVA, prometendo melhores margens de sobrecarga e maior vida \u00fatil. A escolha deve ser feita com base no custo total de propriedade (pre\u00e7o inicial, perdas, custos de servi\u00e7o, constru\u00e7\u00e3o, etc.), mas n\u00e3o no pre\u00e7o de etiqueta. N\u00e3o importa qual caminho voc\u00ea escolha, compre equipamentos de um fabricante certificado que forne\u00e7a informa\u00e7\u00f5es sobre perdas juntamente com resultados de testes. Um fornecedor como <a href=\"https:\/\/subian-electric.com\/pt\/\">Jiangsu Subian Electric Power<\/a> oferece ambas as tecnologias, para que voc\u00ea possa comparar de forma equivalente e escolher com confian\u00e7a.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The engineer&#8217;s consultant has done this comparison chart many times in the past, but the question from the client has not changed: &#8220;We are making a 6-story hospital, with an MRI wing, a solar rooftop panel, and a switch room in the basement above the parking space. 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