{"id":335,"date":"2025-07-16T16:59:44","date_gmt":"2025-07-16T19:59:44","guid":{"rendered":"https:\/\/miron.com.ar\/?post_type=info_tecnica&#038;p=335"},"modified":"2025-08-11T16:36:13","modified_gmt":"2025-08-11T19:36:13","slug":"ventilacion-de-las-salas-de-transformacion","status":"publish","type":"info_tecnica","link":"https:\/\/miron.com.ar\/en\/informacion-tecnica\/ventilacion-de-las-salas-de-transformacion\/","title":{"rendered":"Ventilaci\u00f3n de las salas de transformaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las salas de transformaci\u00f3n, las cuales est\u00e1n equipadas con transformadores de potencia, se debe procurar una buena ventilaci\u00f3n de la c\u00e1mara a fin de no permitir que el calor generado, producto de las p\u00e9rdidas mismas de los equipos, aumenten la temperatura ambiente de la sala y este incremento impida desarrollar la m\u00e1xima potencia del transformador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para realizar una ventilaci\u00f3n correcta de la sala, se debe prever de canales de entrada y salida del aire ambiente, ubicando la entrada de aire (aire fr\u00edo) en el inferior de la sala (por debajo del nivel del transformador) y la salida de aire en la cara opuesta de la sala y estando por encima del nivel del transformador (lo m\u00e1s cercano del techo posible).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dichas entradas y salidas de ventilaci\u00f3n deben tener secci\u00f3n de pasaje suficiente, para permitir una renovaci\u00f3n de aire adecuada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para dimensionar dichas entradas y salidas de aire se deben seguir los siguientes lineamientos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Tabla de Contenido<\/h2><nav><ul><li class=\"\"><a href=\"#conveccion-natural\">Convecci\u00f3n Natural<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#ventilacion-forzada\">Ventilaci\u00f3n forzada<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#maximiza-la-eficiencia-con-transformadores-de-aislamiento-seco\">Maximiza la eficiencia con transformadores de aislamiento seco<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"conveccion-natural\"><strong>Convecci\u00f3n Natural<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siempre que sea posible se deben dimensionar las entradas y salidas de aire por convecci\u00f3n natural. Este m\u00e9todo se basa en la reducci\u00f3n del peso espec\u00edfico del aire, producto del aumento de su temperatura, a consecuencia de la absorci\u00f3n del calor generado por una fuente de energ\u00eda, en este caso las p\u00e9rdidas presentes en el transformador de potencia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXehoc_vsZLQR5wrN5hLNKCFtdnZz0aTRQrCynT4VJrndP_jqQAT8rTFpHe0QRHN1M4QhWenUN29maPH9i9mpwkM8doBNVe69V_g_aq1URp-wLD6aATBIg7FiAKK2iVkDtAljjLCWLptdow_tAU971M?key=Q48PTm796T9VnwwXFJQ-Zg\" alt=\"\"><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(Figura 1)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Teniendo las aberturas para ingreso \/ egreso de aire, dispuestos como en la figura 1, se puede calcular la secci\u00f3n de salida de aire mediante la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>S<\/em><em><sub>s<\/sub><\/em> = 0,22 x Pt\u221aH&nbsp; (m<sup>2<\/sup>)&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>(Ec.1)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>S<\/em><em><sub>s<\/sub><\/em>: Secci\u00f3n de salida de aire de ventilaci\u00f3n {m2}<\/li>\n\n\n\n<li><em>Pt<\/em>: P\u00e9rdidas totales a disipar (suma de p\u00e9rdidas del transformador en vac\u00edo y en cortocircuito a 75\u00b0C) {kW}.<\/li>\n\n\n\n<li><em>H<\/em> : Distancia entre la mitad de la altura del transformador y la mitad de la rejilla superior {m}.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ecuaci\u00f3n anterior (Ec. 1) es utilizada para un aumento medio de la temperatura ambiente de 13\u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para c\u00e1lculos donde la temperatura ambiente requiera otras consideraciones, deber\u00e1 usarse la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>S<\/em><em><sub>s<\/sub><\/em> = 10,4 x PtH x (tf-ti)3\/2&nbsp; (m<sup>2<\/sup>)&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>(Ec. 2)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>tf<\/em>: temperatura m\u00e1xima permitida para el aire caliente {\u00b0C}<\/li>\n\n\n\n<li><em>ti<\/em>: temperatura ambiente media diaria prevista {\u00b0C}.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Debido a que el aire frio es m\u00e1s denso y por lo tanto ocupa menor volumen que el aire caliente, la rejilla de ingreso de aire puede tener menor tama\u00f1o que la de salida. Para una adecuada ventilaci\u00f3n de la sala se debe considerar que la relaci\u00f3n entre la secci\u00f3n de entrada y de salida de aire no debe ser mayor que:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>S<\/em><em><sub>s<\/sub><\/em><em> = 1,10 x S<\/em><em><sub>e<\/sub><\/em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>(Ec. 3)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>S<\/em><em><sub>s<\/sub><\/em>: secci\u00f3n de salida de aire {m2}.<\/li>\n\n\n\n<li><em>S<\/em><em><sub>e<\/sub><\/em>: secci\u00f3n de entrada de aire {m2}.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ventilacion-forzada\"><strong>Ventilaci\u00f3n forzada<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcg4kL3w0UWdzS-f_YCBi2hM5agf-4wCMjb4uObrSfhDz0kpH64IwnWOkfFlfm-2OSz_NXL0Gq_NjBvIR3f-45OXsXx7Aqe7NvGvajeeH90GBZsez65DADdbe0LZZxB4in35A84QJJmSXZxFVhicAw?key=Q48PTm796T9VnwwXFJQ-Zg\" alt=\"\"><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(Figura 2)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la ventilaci\u00f3n natural del recinto no resulta posible, se debe recurrir a la ventilaci\u00f3n de la sala por medio de la extracci\u00f3n de aire caliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estas aplicaciones, se debe considerar que todo el calor entregado por los equipos debe ser evacuado por el o los extractores de aire. Los mismos deben ser ubicados en la zona superior del ambiente (ver figura 2).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, se determina c\u00f3mo se debe proceder para calcular el caudal de aire (Qa), que necesitaremos evacuar con los extractores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Partiendo del valor del calor espec\u00edfico del aire en condiciones normales de presi\u00f3n y temperatura. Se puede demostrar que un metro c\u00fabico de aire absorbe por segundo un kW\/\u00b0C de aumento de temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo que, con esta cifra, podemos calcular el caudal de aire necesario para la correcta ventilaci\u00f3n de la sala.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general tendremos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Q<\/em><em><sub>a<\/sub><\/em><em> =<\/em> Pt1,16 x \u2206T&nbsp; (m<sup>3<\/sup>\/s)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>(Ec.4)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Q<\/em><em><sub>a<\/sub><\/em><em> =<\/em> 51,7 x Pt\u2206T&nbsp; (m<sup>3<\/sup>\/min.) &nbsp; <strong>(Ec.5)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Q<\/em><em><sub>a<\/sub><\/em>: Caudal de aire a extraer {m3}.<\/li>\n\n\n\n<li>Pt: p\u00e9rdidas totales a disipar del transformador {kW}<\/li>\n\n\n\n<li>\u0394T: aumento permitido de la temperatura del aire ambiente {\u00b0C}.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El aumento de temperatura ambiente m\u00e1ximo recomendado es de 20\u00b0C; no obstante para una mejor ventilaci\u00f3n de la sala se suele utilizar 15\u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con este valor de 15\u00b0C, las ecuaciones 4 y 5 toman los siguientes valores:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Q<\/em><em><sub>a<\/sub><\/em><em> =<\/em> Pt17,4&nbsp; (m<sup>3<\/sup>\/s)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>(Ec.6)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Q<\/em><em><sub>a<\/sub><\/em><em> =<\/em> <em>3,45 x Pt<\/em>&nbsp; (m<sup>3<\/sup>\/min) &nbsp; <strong>(Ec.7)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante el uso de las ecuaciones 4 a 7, se puede determinar cu\u00e1l debe ser el caudal de aire necesario extraer de la sala de transformaci\u00f3n, para que la temperatura ambiente del aire se mantenga dentro del rango de valores permitidos, permitiendo de esta forma que el transformador desarrolle su m\u00e1xima potencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"maximiza-la-eficiencia-con-transformadores-de-aislamiento-seco\">Maximiza la eficiencia con transformadores de aislamiento seco<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La elecci\u00f3n de materiales aislantes y la clase t\u00e9rmica adecuada, como la popular clase F o la robusta clase H, son fundamentales para garantizar la durabilidad y eficiencia de los transformadores, especialmente en entornos con restricciones de espacio o demandas de carga elevadas. Los transformadores de aislamiento seco destacan por su dise\u00f1o compacto, alta resistencia t\u00e9rmica y capacidad para operar en condiciones exigentes, prolongando su vida \u00fatil incluso en presencia de arm\u00f3nicas o temperaturas extremas. 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