Transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile 20kV
GROUPE D'ÉCLAIRAGE LED
◆
Définition
Comparé à la classe 10KV, le transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile 20KV présente certains avantages : Augmenter la capacité d'alimentation, Garantir la qualité de la tension. Réduire la perte d'énergie électrique dans le système électrique, etc. Il peut économiser les frais de construction du système électrique. C'est le produit en développement d'économie d'énergie dans le système électrique.
◆
Données Techniques De La Série S11 Transformateur De Puissance Immergé Dans L'Huile 20kV
| Capacité Nominale (kVA) | Combinaison De Tension | Groupe Vectoriel | Pertes À Vide (w) | Pertes En Charge (75℃) (w) | Courant À Vide(%) | Impédance De Court-Circuit(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT (KV) | HT (Prise) | BT (KV) | ||||||
| 30 |
20
|
±2×2.5% ±5%
|
0.4 |
Dyn11
|
90 | 660 | 2,1 |
5,5
|
| 50 | 130 | 960 | 2,0 | |||||
| 63 | 150 | 1145 | 1,9 | |||||
| 80 | 180 | 1370 | 1,8 | |||||
| 100 | 200 | 1650 | 1,6 | |||||
| 125 | 240 | 1980 | 1,5 | |||||
| 160 | 290 | 2420 | 1,4 | |||||
| 200 | 330 | 2860 | 1,3 | |||||
| 250 | 400 | 3350 | 1,2 | |||||
| 315 | 480 | 4010 | 1,1 | |||||
| 400 | 570 | 4730 | 1,0 | |||||
| 500 | 680 | 5660 | 1,0 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 |
6
|
||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | |||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0,5 | |||||
Systèmes de réseau triphasé à immersion d'huile durable
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 garantit une résistance au stress thermique, à l'humidité et aux courts-circuits. Des exigences de maintenance minimales le rendent idéal pour les endroits 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 électriques 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 silencieux (<70 dB) et des matériaux recyclables sont conformes aux réglementations environnementales. Une haute efficacité énergétique (conforme à la norme IEC 61378) minimise les pertes d'énergie 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 fermes solaires/éoliennes aux réseaux basse tension.
Électrification rurale
: Conception durable pour environnements éloignés ou difficiles.
Spécifications techniques
Plage de tension
: 11 kV à 33 kV (moyenne tension).
Capacité
: 500 kVA à 5 000 kVA.
Fréquence
: 50 Hz/60 Hz.
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 résistance diélectrique
pour l'intégrité de l'isolation.
Mesures de pertes en charge et d'élévation de température
.
Vérification de la tenue en 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 températures extrêmes, environnements corrosifs ou zones sismiques.
Améliorations de l'efficacité énergétique
: Kits de modernisation pour systèmes hérités.
Matériaux de noyau
Noyaux en alliage amorphe :
Pertes en fer ultra-faibles (70
–
80 % inférieur à l'acier silicium traditionnel), réduisant le gaspillage d'énergie et les coûts opérationnels.
Une haute perméabilité et une magnétostriction quasi nulle minimisent le bruit et les vibrations, idéal pour les zones résidentielles et industrielles.
Acier silicium à grains orientés laminés à froid (CRGO) :
Les tôles découpées au laser ou à recouvrement échelonné 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 ex., 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 inter-spires et améliorent la résistance aux courts-circuits.
Enroulements en fil de Litz stratifié :
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 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 ex., 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 (type hybride 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 les nanotechnologies :
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 par 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 électriques urbains à haute densité.
Surveillance thermique intelligente :
Les capteurs de température intégrés et les systèmes compatibles IoT déclenchent des alarmes, la déconnexion de charge ou l'activation du refroidissement pour prévenir la dégradation de l'isolation.
4. Conception structurelle et protection
Réservoir et enveloppe robustes
Réservoirs résistants à la corrosion :
Les enveloppes 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 réservoirs soudés ou boulonnés avec joints EPDM empêchent les fuites d'huile et l'infiltration 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.
Fonctionnalités de Sécurité
Soupapes de Détente 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 de prise 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 à base biologique (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 (500kVA
–
5MVA) 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 (SSTs)
: Permettent la conversion DC-DC et la flexibilité du réseau pour les systèmes énergétiques décentralisés.
Isolation auto-cicatrisante : Les matériaux nanocomposites réparent automatiquement 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 résistance les rend indispensables pour les réseaux électriques modernes, tandis que des innovations comme bio-based oils et smart