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