Transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile 10KV
GROUPE D'ÉCLAIRAGE LED
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Définition
Les transformateurs de distribution immergés dans l'huile 10KV sont largement utilisés dans les réseaux de distribution, les systèmes d'alimentation et de distribution des entreprises industrielles et minières. Ils présentent des avantages tels qu'une structure compacte, une apparence esthétique, une petite taille, un faible niveau de bruit et une forte capacité de surcharge. Le transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile de classe 10kv existe en version hermétiquement scellée et en version avec réservoir d'expansion. Le transformateur est applicable aux systèmes de distribution d'électricité de classe 10kv pour l'industrie et l'agriculture, tels que les usines, les mines, les industries pétrochimiques. Ils sont également populaires dans les sites présentant une contamination par l'huile et des substances chimiques.
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Données Techniques de la Série S13 10kV Transformateur de Puissance à Faible Perte et Régulation Sans Excitation
| Puissance Assignée (kVA) | Combinaison de Tension | Groupe de Connexion | Pertes à Vide (w) | Pertes en Charge (75℃) (w) | Courant à Vide (%) | Impédance de Court-Circuit (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT (KV) | HT (Prise) | BT (KV) | ||||||
| 30 |
6
6.3 10 10.5 |
±2×2.5% ±5%
|
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
80 | 630/600 | 1,5 |
4
|
| 50 | 100 | 910/870 | 1,3 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1,2 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1,2 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1,1 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1,1 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1,0 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1,0 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,9 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,9 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,8 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 0,8 | |||||
| 630 |
Dyn11
Yyn0 |
570 | 6200 | 0.6 |
4.5
|
|||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | |||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.5 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | |||||
| 2000 | 1360 | 18300 | 0.4 |
5
|
||||
| 2500 | 1600 | 21200 | 0.4 | |||||
Systèmes de réseau triphasé à immersion d'huile durables
Un transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile est une solution robuste et efficace pour réduire la haute tension électrique à des niveaux utilisables dans les réseaux de distribution d'énergie. Conçu pour un fonctionnement continu dans des environnements exigeants, ces transformateurs utilisent de l'huile isolante pour le refroidissement et l'isolation électrique, garantissant fiabilité, longévité et rentabilité dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Conçus pour respecter les normes internationales (IEC, IEEE), nos transformateurs privilégient la sécurité, l'efficacité et la durabilité.
Caractéristiques principales et avantages
Refroidissement efficace et durabilité
Immergé dans une huile isolante de haute qualité, le transformateur dissipe efficacement la chaleur (refroidissement ONAN/ONAF), maintenant des performances optimales même sous charges lourdes. L'huile agit également comme un isolant, améliorant la sécurité électrique et réduisant l'usure.
Haute fiabilité et faible maintenance
Une construction robuste avec des enroulements en cuivre et des systèmes d'isolation papier-huile avancés assure une résistance au stress thermique, à l'humidité et aux courts-circuits. Des exigences de maintenance minimales le rendent idéal pour les emplacements éloignés ou difficiles d'accès.
Conception compacte et modulaire
Disponible en tensions nominales de 11 kV à 33 kV et capacités jusqu'à 5 MVA, avec configurations monophasées ou triphasées. La taille compacte simplifie l'installation dans les postes urbains, les parcs industriels ou les réseaux ruraux.
Surveillance intelligente (optionnelle)
Des capteurs compatibles IoT (optionnels) fournissent des données en temps réel sur la température de l'huile, les niveaux de charge et la détection de défauts, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d'arrêt.
Écologique et économique
Un fonctionnement à faible bruit (<70 dB) et des matériaux recyclables sont conformes aux réglementations environnementales. Une haute efficacité énergétique (conforme à la norme IEC 61378) minimise les pertes de puissance et les coûts opérationnels.
Applications
Réseaux résidentiels
: Abaissement de la tension moyenne (11 kV/33 kV) à 230/400 V pour les ménages.
Industriel et commercial
: Alimentation électrique stable pour les usines de fabrication, les centres de données et les centres commerciaux.
Intégration des énergies renouvelables
: Connexion des parcs solaires/éoliens aux réseaux basse tension.
Électrification rurale
: Conception durable pour environnements éloignés ou difficiles.
Spécifications techniques
Plage de tension
: 11kV à 33kV (moyenne tension).
Capacité
: 500 kVA à 5 000 kVA.
Fréquence
: 50Hz/60Hz.
Refroidissement
: ONAN (huile naturelle air naturel) ou ONAF (huile naturelle air forcé).
Efficacité
:
≥
98% à pleine charge (certifié IEC 61378).
Assurance qualité
Des tests rigoureux garantissent la conformité aux normes mondiales :
Tests de rigidité diélectrique
pour l'intégrité de l'isolation.
Mesures de pertes en charge et d'élévation de température
.
Vérification de la tenue au court-circuit
.
Certifié par ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et KEMA pour la sécurité et la fiabilité.
Pourquoi nous choisir ?
Plus de 30 ans d'expertise
: Conceptions éprouvées pour diverses conditions climatiques et opérationnelles.
Réseau de support mondial
: Équipes de service localisées et assistance technique 24h/24 et 7j/7.
Prix compétitifs
: Solutions évolutives adaptées aux besoins budgétaires et de performance.
Solutions personnalisées
Conceptions spécialisées
: Pour les températures extrêmes, les environnements corrosifs ou les zones sismiques.
Améliorations de l'efficacité énergétique
: Kits de modernisation pour les systèmes anciens.
Matériaux du noyau
Noyaux en alliage amorphe :
Pertes fer ultra-faibles (70
–
80 % inférieur à l'acier au silicium traditionnel), réduisant le gaspillage d'énergie et les coûts opérationnels.
Une perméabilité élevée et une magnétostriction quasi nulle minimisent le bruit et les vibrations, idéal pour les zones résidentielles et industrielles.
Acier au silicium à grains orientés laminés à froid (CRGO) :
Les tôles laminées découpées au laser ou à recouvrement progressif réduisent les pertes par courants de Foucault, atteignant des niveaux d'efficacité jusqu'à 98,5 %.
L'orientation des grains optimisée améliore la densité de flux magnétique pour les applications haute tension (par exemple, 11 kV
–
33 kV).
Conception des enroulements
Enroulements en feuillard avec refroidissement par circulation d'huile :
Les enroulements en feuillard de cuivre ou d'aluminium réduisent le flux de fuite et les forces de court-circuit. La circulation d'huile dans les canaux d'enroulement améliore la dissipation thermique.
Les couches de conducteurs entrelacées minimisent la contrainte de tension entre spires et améliorent la résistance aux courts-circuits.
Enroulements en fil de Litz multicouche :
Le fil de Litz multi-brins atténue les effets de peau et de proximité, réduisant la résistance en courant alternatif et les pertes dans les scénarios à haute fréquence.
Configuration compacte du noyau à trois branches :
La conception symétrique équilibre le flux magnétique, minimisant les pertes de séquence zéro et améliorant l'uniformité thermique.
2. Systèmes d'isolation
Isolation composite huile-papier :
Le papier de cellulose de haute qualité imprégné d'huile isolante (par exemple, l'huile minérale naphténique ou paraffinique) offre une rigidité diélectrique jusqu'à 300 kV BIL.
Combine la stabilité thermique (résiste à des températures allant jusqu'à 140
°
C) et la résistance au feu.
Revêtement en résine époxy (hybride à sec)
:
Résine époxy résistante aux décharges partielles pour l'encapsulation des bobines, améliorant la résistance à l'humidité et à la pollution.
Isolation améliorée par nanotechnologie :
Les composites époxy chargés de silice améliorent la durée de vie des décharges partielles de 30
–
50 %, idéal pour les environnements côtiers ou industriels.
3. Gestion thermique
Refroidissement par air naturel avec huile (ONAN)
:
Refroidissement passif via des radiateurs et convection naturelle de l'huile, adapté à un fonctionnement continu à pleine charge.
Refroidissement par air forcé (OFAF)
:
Des ventilateurs contrôlés en température améliorent la dissipation thermique, permettant une capacité de surcharge de 120 % pour de courtes durées.
Refroidissement assisté par pompe à huile (OFWF)
:
Les pompes de circulation d'huile et les ventilateurs à air forcé optimisent le transfert de chaleur pour les postes urbains à haute densité.
Surveillance thermique intelligente :
Des capteurs de température intégrés et des systèmes compatibles IoT déclenchent des alarmes, une décharge de charge ou une activation du refroidissement pour prévenir la dégradation de l'isolation.
4. Conception structurelle et protection
Cuve et enceinte robustes
Cuves résistantes à la corrosion :
Les enceintes en acier galvanisé à chaud ou en aluminium avec des revêtements polyuréthane/poudre résistent à la dégradation UV, aux embruns salins et à l'exposition chimique.
Étanchéité hermétique :
Les cuves soudées ou boulonnées avec joints EPDM empêchent les fuites d'huile et l'entrée d'humidité, garantissant un fonctionnement sans entretien pendant des décennies.
Traitement anti-corrosion :
Les systèmes de protection cathodique et les revêtements résistants à la corrosion prolongent la durée de vie dans les climats acides ou humides.
Caractéristiques de sécurité
Soupapes de décharge de pression :
Évacuent automatiquement les gaz lors de défauts internes (par exemple, courts-circuits), empêchant la rupture du réservoir.
Système de préservation de l'huile :
Les réservoirs conservateurs ou conservateurs scellés minimisent le contact avec l'oxygène, réduisant l'oxydation et la formation de boues.
Protection contre les surtensions :
Les parafoudres à oxyde de zinc (MOA) intégrés et les condensateurs de surtension suppriment les transitoires induits par la foudre.
5. Fonctionnalités avancées
Systèmes de surveillance de l'état (CMS)
:
Les capteurs suivent la température de l'huile, l'analyse des gaz dissous (DGA), les niveaux de charge et les décharges partielles, permettant une maintenance prédictive via SCADA.
Changeurs de prise en charge (OLTC)
:
L'ajustement des prises piloté par l'IA optimise la régulation de la tension sous des charges de réseau fluctuantes, réduisant les pertes d'énergie jusqu'à 5 %.
Innovations écologiques :
Huiles isolantes biosourcées (par exemple, fluides esters) avec une haute biodégradabilité et une inflammabilité réduite, conformes aux normes IEC 62721.
Applications clés et tendances futures
Distribution industrielle et urbaine :
Unités haute capacité (500 kVA
–
5 MVA) alimentent les usines, les complexes commerciaux et les villes intelligentes.
Intégration des énergies renouvelables :
Idéal pour les postes de transformation de fermes éoliennes/solaires et les micro-réseaux, prenant en charge le flux d'énergie bidirectionnel.
Avancées futures :
Transformateurs à semi-conducteurs (SST)
: Permettent la conversion DC-DC et la flexibilité du réseau pour les systèmes énergétiques décentralisés.
Isolation auto-réparatrice : Les matériaux nanocomposites réparent de manière autonome les défauts diélectriques mineurs.
Résumé
Les transformateurs de distribution triphasés immergés dans l'huile excellent grâce à
des noyaux amorphes à faible perte, une gestion thermique avancée et des systèmes de sécurité multicouches. Leur combinaison d'efficacité, d'évolutivité et de résilience les rend indispensables pour les réseaux électriques modernes, tandis que les innovations comme
bio-based oils
et
smart