TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA
Transformadores trifásicos imersos em líquido isolante para distribuição e subtransmissão: classes de 15 a 145 kV, de 5 a 63 MVA, com comutação sem carga ou sob carga e fluido mineral ou éster natural. Cada unidade é projetada sobre a tensão, a potência e a impedância que o sistema pede — a lista abaixo é o que já está especificado em catálogo.
Especificações
Filtre pela classe de isolamento, pelo par de tensões e pela potência. Cada linha abre a ficha completa — a mesma que a proposta técnica imprime, na ordem canônica da engenharia.
Classe de tensão (AT)
Classe de isolamento da ABNT NBR 5356 / IEC 60076 — um sistema de 138 kV é classe 145 kV.
38 especificações
| Código | Tensão nominal | Potências | Configuração | Fluido | Derivações |
|---|---|---|---|---|---|
| TRP-AC06-YMS-01 | 13,8/34,5 kV | 5/6,25 MVA | YNYN0D1 · Sem carga (MSC) · Z 7% | Óleo mineral | +1/-4x2,5 |
| TRP-BA06-YMS-01 | 23,1/13,8 kV | 5/6,25 MVA | YNYN0D1 · Sem carga (MSC) · Z 7% | Óleo mineral | +1/-4x2,5 |
| TRP-CA06-DMS-01 | 34,5/13,8 kV | 5/6,25 MVA | DYN1 · Sem carga (MSC) · Z 7% | Óleo mineral | +1/-4x2,5 |
| TRP-CA12-DML-01 | 34,5/13,8 kV | 10/12,5 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-CB06-YVS-01 | 34,5/23,1 kV | 5/6,25 MVA | YNYN0D1 · Sem carga (MSC) · Z 7% | Óleo vegetal (éster natural) | +1/-4x2,5 |
| TRP-DA12-DML-01 | 69/13,8 kV | 10/12,5 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA20-DML-01 | 69/13,8 kV | 15/20 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA20-YML-01 | 69/13,8 kV | 15/20 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA26-DML-01 | 69/13,8 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 13% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA26-DML-02 | 69/13,8 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA26-YVL-01 | 69/13,8 kV | 20/26,6 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo vegetal (éster natural) | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA40-DVL-01 | 69/13,8 kV | 30/40 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo vegetal (éster natural) | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA40-YVL-01 | 69/13,8 kV | 30/40 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo vegetal (éster natural) | +4/-12x1,25 |
| TRP-DA50-DML-01 | 69/13,8 kV | 40/50 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 14% | Óleo mineral | — |
| TRP-DB12-YML-01 | 69/23,1 kV | 10/12,5 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DB20-YML-01 | 69/23,1 kV | 15/20 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DB26-YML-01 | 69/23,1 kV | 20/26,6 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DC12-DML-01 | 69/34,5 kV | 10/12,5 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DC15-DML-01 | 69/34,5 kV | 12,5/15 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DC20-DML-01 | 69/34,5 kV | 15/20 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DC26-DML-01 | 69/34,5 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 13% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-DC26-DML-02 | 69/34,5 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EA20-DML-01 | 138/13,8 kV | 15/20 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EA26-DML-01 | 138/13,8 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EA33-DML-01 | 138/13,8 kV | 25/33,3 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EA40-DML-01 | 138/13,8 kV | 30/40 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EA63-DML-01 | 138/13,8 kV | 38/50/63 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 8% | Óleo mineral | 138 +8/24 x0,625% |
| TRP-EB20-YML-01 | 138/23,1 kV | 15/20 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EB40-YML-01 | 138/23,1 kV | 30/40 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EC20-DML-01 | 138/34,5 kV | 15/20 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 9% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EC26-DML-01 | 138/34,5 kV | 20/26,6 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 10% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EC33-DML-01 | 138/34,5 kV | 25/33,3 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-EC40-DML-01 | 138/34,5 kV | 30/40 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) · Z 11% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-ED40-DML-01 | 138/69/13,8 kV | 24/32/40 MVA | DYN1 · Sob carga (LTC) | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-ED40-YML-01 | 138/69/13,8 kV | 30/40 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 4,56% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-ED50-AML-01 | 138/69/13,8 kV | 30/40/50 MVA | YNA0D1 (autotransformador) · Sob carga (LTC) · Z 6% | Óleo mineral | 33 taps, conforme trafo existente |
| TRP-ED50-YML-01 | 138/69 kV | 40/50 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 12% | Óleo mineral | +4/-12x1,25 |
| TRP-ED50-YML-02 | 138/69 kV | 40/50 MVA | YNYN0D1 · Sob carga (LTC) · Z 12% | Óleo mineral | +8/-8x1,25 |
Dados do catálogo em 2026-09-01. Configuração fora da lista é projetada sob medida.
Anatomia da especificação
Tensão e potência resolvem a primeira pergunta. O que separa duas unidades da mesma faixa são estas quatro escolhas — e todas entram no projeto, não na linha de montagem.
DYN1 para a distribuição clássica (delta na AT, estrela com neutro acessível na BT), YNYN0D1 quando o projeto pede neutro acessível nos dois lados com terciário em delta, e YNA0D1 no autotransformador, onde os enrolamentos compartilham parte das espiras.
Sem carga (MSC) para ajuste no comissionamento ou em manobra programada, com faixa típica +1/−4 × 2,5%. Sob carga (LTC) quando a tensão precisa ser regulada em operação, com faixa típica +4/−12 × 1,25% e comutador motorizado.
Óleo mineral isolante é o padrão. O éster natural (óleo vegetal) entra onde o ponto de combustão alto e a biodegradabilidade pesam — subestações urbanas, áreas de proteção ambiental —, e leva o resfriamento à nomenclatura KNAN/KNAF.
ONAN/ONAF é o par natural/forçado usual; ONAN/ONAF/ONAF acrescenta um segundo estágio de ventilação, e três enrolamentos atendem subestações com dois níveis de saída (138/69/13,8 kV, por exemplo).
Aplicações
Rebaixamento de 34,5 ou 23,1 kV para 13,8 kV em subestações de concessionária e de indústria, com regulação por comutador.
138 e 69 kV para os barramentos de 34,5, 23,1 e 13,8 kV, incluindo unidades de três enrolamentos.
Alimentação de plantas com carga concentrada, onde a impedância de curto-circuito é escolhida junto com a coordenação da proteção.
Reposição de unidades existentes mantendo tensões, grupo de ligação e faixa de derivações do transformador que sai.
Comparativo
Comparativo honesto entre os dois fluidos do catálogo. O éster não substitui o mineral por padrão: ele resolve requisitos de incêndio e ambientais, e cobra isso no dimensionamento térmico e no custo.
| Dimensão | Óleo mineral | Éster natural (vegetal) |
|---|---|---|
| Ponto de combustão | Menor — classe O, sem restrição especial de instalação | Elevado — classificado como fluido K, admitido onde há restrição de incêndio |
| Biodegradabilidade | Baixa; vazamento exige contenção e destinação | Alta — derivado vegetal |
| Nomenclatura de resfriamento | ONAN / ONAF | KNAN / KNAF |
| Absorção de umidade | Menor tolerância à água dissolvida | Tolera mais água sem perder rigidez dielétrica |
| Viscosidade a frio | Menor — circulação natural mais fácil | Maior; a partida a frio entra no dimensionamento térmico |
| Disponibilidade e custo do fluido | Amplamente disponível, menor custo | Custo maior e cadeia de suprimento mais estreita |
| Manutenção | Análise físico-química e cromatográfica periódica | Mesma rotina, com limites próprios de referência |
Relação de transformação e polaridade, resistência dos enrolamentos, perdas em vazio e em carga, impedância de curto-circuito, tensão aplicada e induzida — em 100% das unidades, conforme ABNT NBR 5356.
Elevação de temperatura e impulso atmosférico, comprovando o projeto térmico e o nível de isolamento da série.
Relatórios de ensaio, desenhos dimensionais, diagrama de ligações e placa de identificação acompanham o fornecimento.
Perguntas frequentes
O MSC só pode ser operado com o transformador desenergizado: serve para ajustar a relação no comissionamento ou em manobra programada, e a faixa típica aqui é +1/−4 × 2,5%. O LTC comuta com o transformador em carga, permitindo regular a tensão do barramento em operação; a faixa típica é +4/−12 × 1,25%, com acionamento motorizado e comando por relé regulador.
Ela define quanto o transformador limita a corrente de falta e quanta queda de tensão aparece em carga. Impedância mais alta alivia o disjuntor e o barramento a jusante, mas piora a regulação; mais baixa faz o oposto. Por isso a impedância é escolhida junto com o estudo de curto-circuito e a coordenação da proteção — e é ela que separa, no catálogo, unidades de mesma tensão e potência.
Quando o ponto de combustão elevado ou a biodegradabilidade são requisito: subestações urbanas, instalações abrigadas, áreas de proteção ambiental ou de captação. O éster tolera mais umidade e é biodegradável; em contrapartida tem viscosidade maior a frio, custo mais alto e leva o resfriamento à nomenclatura KNAN/KNAF. A decisão entra no início do projeto, porque muda o dimensionamento térmico.
É a notação de resfriamento em quatro letras da NBR 5356 / IEC 60076: fluido (O = óleo mineral, K = éster), circulação do fluido (N = natural), meio externo (A = ar) e circulação do ar (N = natural, F = forçada). ONAN/ONAF é a unidade que opera por convecção natural e ganha potência quando os ventiladores entram; o terceiro estágio ONAF acrescenta um segundo grupo de ventilação, com mais um degrau de potência.
Porque elas diferem no que não cabe no título: impedância de curto-circuito ou faixa de derivações. Duas unidades 69/13,8 kV 20/26,6 MVA DYN1 podem ter Z de 13% e de 10%, e isso muda a coordenação da proteção. A descrição de cada item carrega essas grandezas justamente para nenhuma linha ser ambígua.
Tensões nominais e classe de isolamento dos dois (ou três) enrolamentos, potência em ONAN e ONAF, grupo de ligação, faixa e tipo de comutação, impedância desejada, fluido isolante e as condições do local — altitude, temperatura ambiente e nível de poluição. Com isso a engenharia retorna com a proposta técnica e o desenho dimensional.
Envie as tensões, a potência em ONAN/ONAF, o grupo de ligação e a impedância desejada — a engenharia retorna com a proposta técnica e o desenho dimensional.