Los transformadores de prueba de alta tensión deben prestar especial atención a sus medidas de seguridad contra incendios.
1. La distancia de separación contra incendios no debe ser inferior a 5 m entre un transformador de prueba de alta tensión con un volumen de aceite superior a 2500 kg y equipos eléctricos llenos de aceite con un volumen de aceite de 600 kg a 2500 kg.
2. Cuando la distancia de separación contra incendios entre dos transformadores de ensayo de alta tensión adyacentes no cumpla los requisitos, se instalará una pared cortafuego o una cortina de agua contra incendios en la parte superior de la pared cortafuego. Únicamente se podrán instalar paredes cortafuego o cortinas de agua contra incendios entre transformadores de ensayo de alta tensión monofásicos.
3. Cuando la distancia entre la pared exterior del edificio de la fábrica y el borde exterior del transformador de prueba de alta tensión al aire libre sea menor que la especificada en la tabla de especificaciones, la pared exterior debe ser una pared cortafuegos. La distancia entre la pared y el borde exterior del transformador no debe ser inferior a 0,8 m.
4. Cuando la pared exterior del edificio de la fábrica se encuentra a menos de 5 m del borde exterior del transformador de prueba de alta tensión, no se deben abrir puertas, ventanas ni orificios por debajo de la línea horizontal correspondiente al grosor total del transformador más 3 m, ni dentro del rango de ±3 m respecto al borde exterior; la resistencia al fuego de las puertas y ventanas fijas superiores no debe ser inferior a 0,9 h.
5. Cuando el volumen de aceite de un transformador de prueba de alta tensión y otros equipos eléctricos llenos de aceite supera los 1000 kg, se debe instalar una fosa de almacenamiento de aceite y una piscina colectora de aceite compartida.
6. El transformador de prueba de alta tensión deberá estar equipado con un sistema fijo de extinción de incendios, como rociadores de agua, de acuerdo con las especificaciones vigentes aplicables. El transformador de fábrica de tipo sumergido en aceite deberá instalarse en una habitación independiente, y la puerta de dicha habitación deberá ser una puerta resistente al fuego de clase B que se abra hacia el exterior, conduciendo directamente al exterior de la vivienda o al pasillo, y no deberá abrirse hacia otras habitaciones.
Según el número de fases de un transformador individual, este se puede clasificar en transformadores trifásicos y transformadores monofásicos. En un sistema eléctrico trifásico, generalmente se utiliza un transformador trifásico. Cuando la capacidad es demasiado grande y está limitada por las condiciones de transporte, también se pueden utilizar tres transformadores monofásicos para formar un grupo de transformadores en un sistema eléctrico trifásico.
Según el número de devanados, se pueden dividir en transformadores de dos devanados y transformadores de tres devanados. Los transformadores habituales son transformadores de doble devanado, es decir, tienen dos devanados sobre el núcleo de hierro: uno es el devanado primario y el otro es el devanado secundario. El transformador de tres devanados es un transformador de mayor capacidad (superior a 5600 kVA) que se utiliza para conectar tres líneas de transmisión de distinto voltaje. En casos especiales, también existen transformadores con más devanados.
Según su estructura, se pueden dividir en transformadores de núcleo de hierro y transformadores de carcasa de hierro. Si el devanado está envuelto alrededor del núcleo de hierro, se trata de un transformador de núcleo de hierro; si el núcleo de hierro envuelve al devanado, se trata de un transformador de carcasa de hierro. Ambos difieren ligeramente únicamente en su estructura, y no existe ninguna diferencia esencial en cuanto al principio de funcionamiento. Los transformadores de potencia son del tipo de núcleo de hierro.
Según las condiciones de aislamiento y refrigeración, se pueden dividir en transformadores de prueba de alta tensión y transformadores secos. Para mejorar las condiciones de aislamiento y refrigeración, tanto el núcleo como los devanados del transformador se sumergen conjuntamente en un tanque lleno de aceite para transformadores. En casos especiales, como las lámparas de calle y la iluminación minera, también se utilizan transformadores secos.
Además, existen diversos transformadores especiales para fines específicos. Por ejemplo, transformadores de alta tensión para ensayos, transformadores para hornos eléctricos, transformadores para soldadura y transformadores utilizados en líneas de tiristores, transformadores de tensión y transformadores de corriente para instrumentos de medición.
Durante el funcionamiento del transformador de prueba de alta tensión, el calor del devanado y del núcleo de hierro se transfiere primero al aceite y luego al medio refrigerante a través del aceite. Los métodos de refrigeración de los transformadores de prueba de alta tensión pueden dividirse en los siguientes tipos según la capacidad:
1. Circulación natural de aceite y refrigeración natural (inmersión en aceite con refrigeración autónoma)
2. Refrigeración por aire con circulación natural de aceite (refrigeración por aire con inmersión en aceite)
3. Refrigeración por agua con circulación forzada de aceite
4. Refrigeración por aire con circulación forzada de aceite
