miércoles, 16 de abril de 2014

Prueba de un Transformador "Reductor".

En esta ocasión realizaremos una serie de pruebas sencillas que nos permitirán saber si un transformador se encuentra en buen estado - o si tendremos que ir pensando en ahorrar para comprar uno nuevo jaja xP.
También determinaremos la diferencia de potencial (voltaje) que puede entregar dicho transformador. 
OJO:
Este manual esta explicado de manera muy detallada, por lo que debes prestar atención y tener paciencia, leer 2 veces si es necesario, toma en cuenta las notas y analiza bien las imágenes para que puedas comprender mejor la estructura interna del transformador.
Pero antes de comenzar un poco de teoría...

¿Qué es un transformador?
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la salida.

Transformador 230V a.c. 50Hz - 12V-0-12V 300mA.


Si bien algo que tendrás que tener gravado para siempre, es simplemente lo que aparece remarcado "permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna" y esto lo digo porque muchas personas cuando escuchan hablar de un transformador piensan que este "transforma" la corriente eléctrica, cuando esto NO es así. 

La función del transformador es simplemente aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna y esto lo logra gracias al maravilloso efecto llamado Inducción Electromagnética que pueden estudiar en el enlace.

Una vez teniendo un poco de teoría pasamos a la revisión física del transformador:

a).- Prueba de continuidad en los devanados.
Se realiza la prueba de continuidad en cada uno de los devanados del transformador para saber si por dentro el alambrado no está roto.

1.- Como primer paso se prende el multimetro en el probador de diodos o buzzer (la mayoría de los equipos tienen las 2 funciones en la misma posición) como se muestra a continuación: 


2.- Se procede a verificar la continuidad en las bobinas del transformador.

La configuración interna del transformador es de la siguiente forma:


Como se puede observar el transformador tiene 3 devanados, el primario que comprende del punto a al punto b. Los secundarios son del punto A al punto B y del punto B al punto C. Nótese que existe una conexión entre los 3 puntos del devanado secundario.

3.- Procedemos a checar la continuidad de los devanados secundarios.

Nota: La función de buzzer nos indicara por medio de un sonido si existe continuidad en la conexión.
Conectamos una punta del multimetro al punto A.
Seguido se conectara el otro terminal del multimetro al punto B.
Si se escucha el buzzer entre el punto A y B quiere decir que existe continuidad y por lo tanto ese devanado no se encuentra dañado.

4.- La siguiente prueba será del punto B al punto C.

De la misma manera se conecta una punta del multimetro al punto B.
Seguido se conectara el otro terminal del multimetro al punto C.
Si se escucha el buzzer entre el punto B y C quiere decir que existe continuidad y por lo tanto ese devanado no se encuentra dañado.

5.- Por último se prueba la continuidad desde el punto A hasta el punto C.

De la misma manera se conecta una punta del multimetro al punto A.
Seguido se conectara el otro terminal del multimetro al punto C.
Si se escucha el buzzer entre el punto A y C quiere decir que existe continuidad y por lo tanto se cumple que el devanado completo secundario no se encuentra dañado.

6.- Para medir el devanado primario es necesario cambiar la forma de medición en el multimetro por la siguiente razón.

La prueba con el buzzer tiene un rango en el cual solo tolera una cierta cantidad de resistencia especificada por el fabricante del multimetro. Esto significa que si la resistencia interna de los devanados del transformador sobrepasa lo especificado por el fabricante el buzzer no sonara.
Los devanados secundarios tienen poca resistencia, por ese motivo si utilizamos la función buzzer del multimetro, pero el devanado primario contiene mucha resistencia, por lo tanto no se puede utilizar este método para saber si existe continuidad en el devanado primario.
Para poder saber si existe continuidad en el devanado primario, se utilizara el medidor de ohms en el multimetro a escala de 200 ohms.


7.- Se prueba la continuidad del punto a al punto b.

De la misma manera se conecta una punta del multimetro al punto a.
Seguido se conectara el otro terminal del multimetro al punto b.
El multimetro debe marcar una cantidad de resistencia entre el punto a y b, esto quiere decir que existe continuidad y por lo tanto el devanado primario no se encuentra dañado. Si el multimetro marca infinito, quiere decir que el devanado se encuentra dañado y no existe continuidad.

b).- Medición de voltaje de salida.
Para la medición del voltaje en las salidas del transformador (devanados secundarios) se conectara el cable de alimentación (cable con clavija) al devanado primario.

Nota importante: Antes de aplicarle voltaje al transformador se debe prevenir que las puntas del los devanados secundarios estén separadas. Si están juntas, el transformador entrara en corto y podría quemarse o en los peores casos dañar al usuario.
Una vez tomadas todas las medidas de precaución se procede con la medición del voltaje.

1.- Se coloca la función para medir el Voltaje de corriente alterna en el multimetro a escala de 200 V.

Nota: Se coloca a esta escala porque el transformador reductor solo reduce el voltaje y NO cambia la forma de onda, por lo que sigue siendo Voltaje de corriente alterna (onda senoidal).
Se coloca de la siguiente forma:


2.- Se procede a medir el voltaje en los puntos A y B.

Una vez conectado:
Con cuidado se coloca una de las puntas del multimetro en el punto A.
El siguiente paso es colocar el otro terminal del multimetro en el punto B.


En la pantalla del multimetro debe aparecer el voltaje que entrega entre esos 2 devanados.
Si no muestra nada, debe checar que este bien conectado a la alimentación.

3.- Se procede a medir el voltaje en los puntos B y C.

Una vez conectado:
Con cuidado se coloca una de las puntas del multimetro en el punto B.
El siguiente paso es colocar el otro terminal del multimetro en el punto C.


En la pantalla del multimetro debe aparecer el voltaje que entrega entre esos 2 devanados.


4.- Por último se mide el voltaje del punto A hasta el punto C.

Una vez conectado:
Con cuidado se coloca una de las puntas del multimetro en el punto A.
El siguiente paso es colocar el otro terminal del multimetro hasta el punto C.


En la pantalla del multimetro debe aparecer el voltaje que entrega entre esos 2 devanados.


Observaciones:

Dependiendo del transformador serán los valores que entregue como voltaje.
En esta práctica se utilizo un transformador de 110 a 12 Volts por lo que...
En los puntos A y B el multimetro marco una lectura de 6 Volts.
En el punto B y C el multimetro marco una lectura de 6 Volts.
Y en el punto A y C marco un voltaje de 12 Volts.


Esto nos dice que la suma de los valores en los puntos A,B y B,C serán el voltaje máximo que entregara el transformador, siendo este el voltaje que va desde el punto A al punto C y en este particular caso, es de 12 Volts.