<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:g-custom="http://base.google.com/cns/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Blog Nathusa</title>
    <link>https://www.nathusa.com.br</link>
    <description>Conteúdos técnicos, orientações práticas e análises voltadas para profissionais que lidam diariamente com sistemas elétricos em indústrias, usinas, operações agroindustriais e infraestrutura.</description>
    <atom:link href="https://www.nathusa.com.br/feed/rss2" type="application/rss+xml" rel="self" />
    <image>
      <title>Blog Nathusa</title>
      <url>https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/open-graph-blog.jpg</url>
      <link>https://www.nathusa.com.br</link>
    </image>
    <item>
      <title>Qual diferença entre transformador a óleo e transformador seco?</title>
      <link>https://www.nathusa.com.br/blog/qual-diferenca-entre-transformador-a-oleo-e-transformador-seco</link>
      <description>Os dois principais métodos de resfriamento são o, a óleo e o seco. Mas qual diferença entre transformador a óleo e transformador seco? Confira neste artigo!</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          O processo de resfriamento
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ﻿
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Os dois principais métodos de resfriamento são o, a óleo e o seco. Mas qual diferença entre transformador a óleo e transformador seco? Confira neste artigo!
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          O processo de resfriamento dos transformadores é essencial. Todo e qualquer um deles, passa por um aquecimento muito grande, o que é natural, devido ao efeito joule e todas as correntes que passam por dentro dele. Os dois principais métodos de resfriamento são o, a óleo e o seco. Mas qual diferença entre transformador a óleo e transformador seco? Confira neste artigo!
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Os modelos de transformador usam o óleo e o ar, respectivamente, para fazer o resfriamento do transformador. No primeiro, isso é feito através da troca de calor entre o óleo e o ambiente, e o segundo é através da movimentação do ar. É possível também que o transformador tenha alguma espécie de bomba ou motor, para fazer o ar e o óleo circularem, de modo a tornar esse processo ainda mais eficiente.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Outra função destes materiais dentro de um transformador, é funcionar como um isolante térmico das bobinas. Neste caso, o transformador a óleo é mais eficiente, já que o a seco tem uma rigidez dielétrica muito maior do que o a óleo.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Mas, agora que você conhece um pouco mais sobre os transformadores, pode ficar a dúvida: qual é o melhor? E se você quiser conhecer mais sobre transformadores ou outros equipamentos elétricos, confira o nosso blog!
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          A comparação entre transformador a óleo e transformador seco
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Cada transformador tem a sua vantagem e desvantagem, e a escolha do melhor depende da sua expectativa e da sua necessidade. Por isso, vamos analisar alguns pontos referente aos transformadores para ajudar a escolher o melhor.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Começando pela segurança, que é um ponto em que o transformador a óleo tem uma pequena desvantagem. O óleo é inflamável, o que significa que é preciso ter uma estrutura mais bem preparada para a sua instalação. Normalmente ele demanda uma estrutura para combater o risco de incêndios, como portas corta-fogo, além de um sistema de recolhimento do óleo caso este vaze.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Já o transformador a seco, além de ter uma vantagem de ser mais seguro, pode ser instalado mais próximo das máquinas, pois não precisa de uma estrutura tão sofisticada para suportá-lo. Além disso, por conta dessa proximidade, também existe uma redução no custo dos cabos necessários para a instalação.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Transformador a óleo
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Relação com o ambiente
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Existe ainda a questão do impacto ambiental. Por conter óleos, esse tipo de transformador apresenta um risco ambiental maior, de vazamentos do mesmo. Para evitar isso, o equipamento deve passar por uma série de manutenções periódicas. Deste modo, a substituir o próprio óleo, as juntas e alguns outros materiais do transformador. O transformador a seco, por trabalhar apenas com o ar, apresenta uma necessidade de manutenção consideravelmente menor.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Por fim, além da questão do impacto no meio ambiente, existe o impacto que o ambiente tem no transformador. A opção a seco não é sensível a umidade e a outros fatores ambientais. Já o a óleo é afetado pela umidade, pela salinidade e por fatores oxidantes. Esse é outro motivo pelo qual a necessidade de manutenção é maior.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Agora que você já conhece mais sobre os transformadores a seco e a óleo, pode tomar uma decisão mais informada de qual é o ideal para a sua situação!
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Gostou do conteúdo? Então continue no nosso blog, leia muito mais sobre os equipamentos elétricos e continue aprendendo!
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/transformadores_-_oleo_e_seco.jpg" length="23129" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 19:29:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.nathusa.com.br/blog/qual-diferenca-entre-transformador-a-oleo-e-transformador-seco</guid>
      <g-custom:tags type="string">Indústria e Aplicações</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/transformadores_-_oleo_e_seco.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/transformadores_-_oleo_e_seco.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Principais características construtivas de transformadores</title>
      <link>https://www.nathusa.com.br/blog/principais-caracteristicas-construtivas-de-transformadores</link>
      <description>Os transformadores são aparelhos que modificam as tensões elétricas de uma fonte de energia. Assim, ela pode ser conectada a aparelhos de tensão diferente, não danificando assim a estrutura do eletrônico por sobrecarga de energia.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Estrutura dos transformadores
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Os transformadores são aparelhos que modificam as tensões elétricas de uma fonte de energia. Assim, ela pode ser conectada a aparelhos de tensão diferente, não danificando assim a estrutura do eletrônico por sobrecarga de energia.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          A tensão fornecida pelas companhias de energia elétrica nem sempre são as mesmas de município para município. No estado de São Paulo, por exemplo, há diversas cidades que recebem tensão diferente umas das outras, mesmo quando estão a poucos quilômetros de distância.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Imagine que você more na cidade de São Paulo, onde praticamente todos os seus aparelhos eletro eletrônicos funcionam com tensão de 110V, e você se mude para Mogi das Cruzes, por exemplo, que fica a apenas 63 km de distância da capital e onde a tensão fornecida pela companhia de energia elétrica é de 220 V. Se sua nova residência não for bifásica, ou seja, que possua tomadas com tensão 110 V e 220 V, você irá precisar usar alguns transformadores para garantir o funcionamento de alguns aparelhos.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Resumindo, os transformadores são aparelhos que modificam as tensões elétricas de uma fonte de energia. Assim, ela pode ser conectada a aparelhos de tensão diferente, não danificando assim a estrutura do eletrônico por sobrecarga de energia.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Agora que você já sabe para que serve os transformadores, conheça mais sobre a estrutura destes dispositivos de corrente alternada. Basicamente são constituídos por uma peça de ferro, conhecida como núcleo do transformador, e duas bobinas conectadas ao núcleo.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Em uma das bobinas é aplicada a tensão que se deseja alterar, aumentando ou diminuindo essa tensão de entrada. A essa bobina é dado o nome de bobina primária ou enrolamento primário.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Depois de alterada a tensão, tendo sido diminuída ou aumentada, a nova tensão é estabelecida nos terminais da outra bobina, conhecida como bobina secundária ou enrolamento secundário.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Diferentes tipos de transformadores
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Há diferentes tipos de transformadores no mercado, com características específicas quanto à classe de tensão e potência.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Os transformadores industriais, se comparados aos transformadores residenciais, têm características construtivas maiores e com mais componentes. São formados por buchas de alta e baixa tensão, radiadores ou trocadores de calor, tanque principal, tanque de expansão, até painéis de controle, entre outros dispositivos, tais como:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Tudo sobre os transformadores
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Núcleo
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : colunas verticais que abrigam blocos de bobinas e colunas periféricas de retorno, que fecham o circuito magnético.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Enrolamentos
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : bobinas cilíndricas de condutores de cobre retangulares, arranjadas de forma helicoidal. A relação entre o número de espirais dos enrolamentos define o nível de tensão de operação do transformador.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Tanque principal
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : tanque de aço preenchido com óleo isolante, para imersão das bobinas e núcleo (parte ativa do transformador). Como forma de minimizar o aumento da temperatura dispersada pela parte ativa, as paredes do tanque podem ser blindadas internamente.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Óleo isolante
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : o óleo utilizado no tanque principal tem duas funções importantes: impregnar a parte ativa, conferindo característica dielétrica ao sistema isolante do transformador, e circular através dos enrolamentos e núcleo, permitindo a remoção do calor gerado no funcionamento normal do transformador, dissipando perdas nos enrolamentos e núcleo.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Tanque de expansão
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : normalmente constituído por uma bolsa de borracha que auxilia no sistema de selagem do transformador, permitindo a expansão do volume de óleo do transformador quando ocorre variação da temperatura do equipamento.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Buchas
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : dispositivos feitos de porcelana que isolam os terminais das bobinas do tanque do transformador. No interior do corpo de porcelana há uma envoltória de papel e filme metálicos, imersos em óleo isolante, formando um capacitor.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Comutador sob carga
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : propicia a variação dos níveis de tensão, sem necessidade de desligar o transformador.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Painel de controle
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : dispositivo externo que permite o controle e monitoramento do funcionamento do transformador: temperatura, corrente, descargas etc.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Aqui, citamos alguns componentes típicos de transformadores comuns, que podem variar dependendo da aplicação a que se destina o equipamento. 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/principais_caracteristicas_-_transformadores.jpg" length="19156" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 04:47:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.nathusa.com.br/blog/principais-caracteristicas-construtivas-de-transformadores</guid>
      <g-custom:tags type="string">Dicas Técnicas</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/principais_caracteristicas_-_transformadores.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/principais_caracteristicas_-_transformadores.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Como é feito teste em transformador trifásico?</title>
      <link>https://www.nathusa.com.br/blog/como-e-feito-teste-em-transformador-trifasico</link>
      <description>Esse tipo de transformador é utilizado em contextos de alta potência elétrica, como por exemplo, postes de distribuição de energia elétrica ou cabines primárias.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Para que serve o transformador trifásico?
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Esse tipo de transformador é utilizado em contextos de alta potência elétrica, como por exemplo, postes de distribuição de energia elétrica ou cabines primárias
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Fundamentais nas redes elétricas, os transformadores são aparelhos que conseguem modificar, ou seja, transformar a tensão de um circuito para outro. O transformador trifásico, por sua vez, recebe esse nome porque é equipado com três bobinas, cada uma delas composta por um circuito primário e um circuito secundário. Por conta dessa configuração, ele trabalha tanto com tensões simples, quanto compostas.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          De forma geral, esse tipo de transformador é utilizado em contextos de alta potência elétrica, como por exemplo, postes de distribuição de energia elétrica ou cabines primárias. Ele pode tanto elevar quanto baixar a voltagem até atingir o valor desejado, assim como converter uma tensão bifásica em trifásica ou vice-versa.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Também é interessante saber que eles são formados por um conjunto de três transformadores monofásicos, que juntos compõem esse sistema. Isso faz com que a montagem do transformador trifásico seja mais fácil e flexível, podendo atender a diferentes necessidades.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Como são feitos os testes em transformadores trifásicos?
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Para garantir o suprimento de energia elétrica e evitar incidentes, todos os transformadores precisam ser submetidos a testes de rotina, para verificar a necessidade (ou não) de realizar uma manutenção preventiva ou corretiva.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Estes testes costumam incluir a verificação de resistência de isolamento; resistência dos enrolamentos do transformador; polaridade; deslocamento angular; resistência de isolamento das buchas de alta e baixa tensão.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Os testes são feitos com ajuda de equipamentos específicos, os medidores de transformadores trifásicos, que inclusive você pode conhecer melhor aqui em nosso site. Eles são capazes de detectar dados sobre o fluxo de energia para identificar quais são as tensões que estão em uso. São reconhecidos pela alta precisão.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Transformador trifásico
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Além de gerar relatórios de dados sobre a tensão, os medidores também são responsáveis pelos ensaios que determinam os padrões de funcionamento do transformador. Nesse caso, são observadas questões como magnetização, perdas de cobre e outras. O intuito é identificar discrepâncias entre os padrões ideais e reais para efeitos de manutenção, para assegurar a funcionalidade e a segurança do sistema elétrico.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Outras Vantagens
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Mais uma vantagem importante desses medidores e analisadores de transformadores trifásicos é justamente a geração de relatórios com todas as informações detalhadas. Assim, é possível diagnosticar completamente as condições do transformador para que nenhum detalhe passe despercebido.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          E os aparelhos modernos e digitais que nós disponibilizamos são providos de display touchscreen para facilitar a programação e visualização do ensaio, bem como a seleção de testes. Aliás, é possível testar diferentes requisitos com um mesmo analisador, o que o torna mais prático.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          É fundamental que os medidores e analisadores para teste de transformadores trifásicos sejam fornecidos por empresas especializadas, sérias e competentes. Caso contrário, a qualidade da análise bem como seus resultados poderão ficar comprometidos. Por consequência, toda a região de funcionamento desse transformador estará correndo algum tipo de risco.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/como_e_feito_teste_trifasico.jpg" length="17822" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 04:42:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.nathusa.com.br/blog/como-e-feito-teste-em-transformador-trifasico</guid>
      <g-custom:tags type="string">Transformadores Elétricos</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/como_e_feito_teste_trifasico.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/como_e_feito_teste_trifasico.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>O que é umidade no óleo do transformador</title>
      <link>https://www.nathusa.com.br/blog/o-que-e-umidade-no-oleo-do-transformador</link>
      <description>Para uma gestão eficaz do tempos de vida do transformador, o teor de umidade do sistema de isolamento, celulose e óleo deve ser mantido a um nível baixo. Mantenha o transformador tão seco quanto possível e você pode garantir alto desempenho e prolongar a vida útil por anos.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Para uma gestão eficaz do tempos de vida do transformador, o teor de umidade do sistema de isolamento, celulose e óleo deve ser mantido a um nível baixo. Mantenha o transformador tão seco quanto possível e você pode garantir alto desempenho e prolongar a vida útil por anos.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Sabia que os Transformadores de potência representam 60% do valor do ativo em uma subestação de alta tensão? Com isso os transformadores se tornam entre os ativos mais caros na transmissão e distribuição de energia elétrica. E a umidade é um dos fatores dominantes que limitam o tempo de vida de um transformador de potência.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Transformadores 
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Para uma gestão eficaz do tempos de vida do transformador, o teor de umidade do sistema de isolamento, celulose e óleo deve ser mantido a um nível baixo.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Mantenha o transformador tão seco quanto possível e você pode garantir alto desempenho e prolongar a vida útil por anos.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Se você quiser saber, como monitorar a umidade on-line para transformadores de energia, participe de nosso próximo Webinar!
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Neste webinar não só revisaremos alguns dos fundamentos, como também compartilharemos dados e conhecimentos obtidos a partir dos resultados dos testes de campo realizados.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – Dinâmica da umidade
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – Problemas causados pela umidade
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – Avalia a dinâmica da umidade
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          – Benefícios da monitorização da umidade em linha, que fornece uma imagem real e em tempo real dos níveis de umidade no óleo do transformador em todas as condições de funcionamento.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/umidade_no_oleo_do_transformador.jpg" length="13555" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 04:19:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.nathusa.com.br/blog/o-que-e-umidade-no-oleo-do-transformador</guid>
      <g-custom:tags type="string">Dicas Técnicas</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/c01336de/dms3rep/multi/umidade_no_oleo_do_transformador.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/fae4585d/dms3rep/multi/umidade_no_oleo_do_transformador.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
