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Transformadores de Control ImperviTran

Transformadores de Control ImperviTran

En nuestro artículo de hoy hablaremos de los Transformadores de Control ImperviTran de la marca Micrón.

Esta empresa eligió encapsular sus diseños de transformadores de control desde hace más de 40 años y todavía lo hace hoy en día. Pero ¿Por qué? La respuesta es porque ofrece grandes beneficios que a continuación te los vamos a enumerar.

Las ventajas que ofrecen los Transformadores de Control ImperviTran

La encapsulación de estos equipos ofrecen:

  • Mayor disipación de calor desde el núcleo.
  • Protección de los devanados y las conexiones de soldadura contra la corrosión para obtener una vida del
  • transformador más duradera.
  • El tiempo medio entre fallos nuestro ImperviTRAN™ clase 600 voltios es de 192,720 horas.
  • El uso de la encapsulación y la robusta construcción del bloque de terminales reduce en gran medida los daños en transporte e instalación.
  • Desde el principio, Micron ha diseñado un producto centrado en el usuario que resiste el paso del tiempo.
  • Espacio compacto de las terminales.
  • La capacidad de fusión secundaria integral fue diseñada en el primer ImperviTRAN™.
  • Ofrece la capacidad de fusión primaria que es simplificada por la placa de montaje de accesorios ImperviMOUNT™ que viene instalada de fábrica.
  • ImperviMount™ es estándar en todos los diseños de la serie 2 y es opcional en todos los demás productos de transformadores Micron, incluyendo transformadores y reactores de construcción abierta; permitiéndole así al instalador una ubicación de montaje de accesorios adicionales.
  • Los tornillos con cabeza en cruz/de terminales con plato de presión simplifican el proceso de cableado.

¿Cómo llevar a cabo el proceso de selección?


La selección de un transformador industrial para aplicaciones de circuitos de control requiere entender la relación que existe entre los siguientes términos.

  1. Potencia de irrupción. Es el producto de la tensión de carga (V) multiplicado por la corriente (A) que se necesita durante el arranque. Esto también se conoce como corriente de magnetización. Se la calcula sumando el VA de irrupción de todos los componentes que pueden activarse simultáneamente. La corriente de magnetización se consigue con el fabricante de los componentes.
  2. Potencia de mantenimiento. También conocido como potencia de estado estacionario es el producto de la tensión de carga (V) y la corriente (A) que se necesita durante el funcionamiento normal. Se calcula sumando la potencia de mantenimiento de todos los componentes que puedan funcionar simultáneamente. La potencia de mantenimiento se consigue con el fabricante de los componentes.
  3. Tensión primaria. Es la tensión que está disponible desde el sistema de distribución y su frecuencia de funcionamiento. Se encuentra conectada a las terminales de tensión de alimentación (H) del transformador.
  4. Tensión secundaria. Es la tensión que se necesita para el funcionamiento de la carga. Se encuentra conectada a las
    terminales de tensión de carga (X) del transformador.

Esperamos que te sirva la información. Te recordamos que con nosotros puedes adquirir Transformadores de Control ImperviTran de Micrón. ¡Estamos a tus apreciables órdenes!

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