Salut! En tant que fournisseur de transformateurs aériens triphasés, j'ai reçu un tas de questions sur les spécifications standard de ces mauvais garçons. Donc, j'ai pensé que je plongeais profondément et partagerais tous les détails juteux avec vous.
Commençons par les bases. Un transformateur aérien 3 phase, également connu sous le nom deTransformateur aérien en trois phases, est un acteur clé du jeu de distribution de puissance. Il est généralement monté sur les pôles, d'où le nom, et est utilisé pour démissionner de la haute tension des lignes de transmission à une tension inférieure qui peut être utilisée par les maisons et les entreprises.
Notes de tension
L'une des spécifications les plus importantes est la cote de tension. Ces transformateurs sont disponibles dans une variété de cotes de tension, selon l'application spécifique. Par exemple, dans un système de distribution typique, vous pouvez avoir un transformateur avec une tension primaire de 11 kV ou 33 kV. La tension secondaire est généralement beaucoup plus faible, comme 400 V pour les systèmes triphasés utilisés dans des contextes commerciaux et industriels, ou 230 V pour les fournitures monophasées dans les zones résidentielles.
Le rapport de tension est également un facteur crucial. C'est le rapport de la tension primaire à la tension secondaire. Par exemple, si vous avez un transformateur avec une tension primaire de 11KV et une tension secondaire de 400 V, le rapport de tension est de 11000/400 = 27,5. Ce ratio détermine la quantité de tension qui est descendu.
Cote de puissance
Une autre spécification vitale est la cote de puissance, qui est mesurée en kilovolt-ampères (KVA). La cote de puissance indique la quantité maximale de puissance que le transformateur peut gérer sans surchauffer ou être endommagé. Les cotes de puissance communes pour les transformateurs sur-têtes 3 phases vont de quelques KVA à plusieurs centaines de KVA.
Pour les petites zones résidentielles, un transformateur avec une puissance de 10 kVA à 50KVA pourrait être suffisant. Mais pour les complexes commerciaux ou industriels plus importants, vous aurez besoin de transformateurs avec des cotes de puissance beaucoup plus élevées, comme 200 kVA, 500KVA, ou même plus. Il est important de choisir la bonne cote de puissance en fonction des exigences de charge de la zone qu'il sert.
Fréquence
La fréquence de l'alimentation électrique est également une spécification standard. Dans la plupart des pays, la fréquence standard est de 50 Hz ou de 60 Hz. Le transformateur doit être conçu pour fonctionner à la fréquence spécifique du réseau électrique auquel il est connecté. L'utilisation d'un transformateur conçu pour une fréquence sur une grille avec une fréquence différente peut entraîner toutes sortes de problèmes, comme la surchauffe et l'efficacité réduite.
Configuration de l'enroulement
La configuration de l'enroulement d'un transformateur aérien en trois phases est un autre aspect clé. Il existe différents types de configurations d'enroulement, telles que Delta-Delta, Delta-Star et Star-Star. Chaque configuration a ses propres avantages et est utilisée dans différentes applications.
Une configuration de Delta-Star est assez courante. Dans cette configuration, l'enroulement primaire est connecté dans une configuration delta et l'enroulement secondaire est connecté dans une configuration d'étoile. Cette configuration fournit un point neutre du côté secondaire, ce qui est utile pour fournir des charges monophasées en plus des charges triphasées.
Méthode de refroidissement
Les transformateurs génèrent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent, ils ont donc besoin d'une méthode de refroidissement efficace. Les méthodes de refroidissement les plus courantes pour les transformateurs aériens 3 phases sont le refroidissement de l'air et le refroidissement à l'huile.
Les transformateurs refroidis par air, comme son nom l'indique, utilisent de l'air pour dissiper la chaleur. Ils sont relativement simples et rentables et conviennent aux notes de puissance plus petites. Les transformateurs refroidis à l'huile, en revanche, utilisent l'huile comme liquide de refroidissement. L'huile a de meilleures propriétés de transfert de chaleur que l'air, donc elle peut gérer des cotes d'énergie plus élevées. Les transformateurs refroidis par l'huile ont également de meilleures propriétés d'isolation, ce qui aide à protéger les enroulements.
Classe d'isolation
La classe d'isolation du transformateur est importante pour assurer sa fiabilité et sa sécurité. La classe d'isolation indique la température maximale que les matériaux d'isolation peuvent résister sans dégrader. Les classes d'isolation courantes pour les transformateurs sont A, B, F et H.
Par exemple, la classe A d'isolation peut résister à une température maximale de 105 ° C, tandis que la classe H d'isolation peut gérer jusqu'à 180 ° C. Plus la classe d'isolation est élevée, plus le transformateur peut tolérer de chaleur, ce qui est particulièrement important pour les transformateurs qui fonctionnent sous des charges lourdes ou dans des environnements chauds.
Caractéristiques de protection
Pour assurer le fonctionnement sûr et fiable des transformateurs aériens triphasés, ils sont livrés avec diverses caractéristiques de protection. L'une des caractéristiques de protection les plus courantes est la protection contre les surintensités. Ceci est généralement fourni par des fusibles ou des disjoncteurs. Si le courant traversant le transformateur dépasse une certaine limite, le fusible soufflera ou le disjoncteur se déclenchera, coupera la puissance et empêchant les dommages au transformateur.
La protection contre la surtension est une autre caractéristique importante. Il aide à protéger le transformateur des surtensions de tension qui peuvent se produire en raison de coups de foudre ou d'autres perturbations électriques. Les entretiens de surtension sont souvent utilisés pour fournir une protection contre la surtension.


Dimensions physiques et montage
Les dimensions physiques du transformateur sont également importantes, surtout en ce qui concerne l'installation. Le transformateur doit s'adapter sur le poteau ou la structure de montage. La taille et le poids du transformateur dépendent de sa cote de puissance et de sa conception.
La plupart des transformateurs aériens triphasés sont conçus pour être montés sur le poteau. Ils ont des supports de montage spécifiques et du matériel pour assurer une installation sécurisée. La hauteur de montage est également réglementée pour assurer la sécurité et l'accès facile à l'entretien.
Transformateur de distribution monté sur le pôle triphaséetTransformateur de type pôle triphasé
Ce sont essentiellement des variations du transformateur aérien à 3 phases. LeTransformateur de distribution monté sur le pôle triphaséest spécialement conçu pour les applications de distribution. Il est optimisé pour retirer efficacement la tension et distribuer l'énergie aux utilisateurs finaux.
LeTransformateur de type pôle triphaséest également monté sur des poteaux et a des caractéristiques similaires aux autres types. C'est une solution fiable et rentable pour la distribution d'énergie dans de nombreux domaines.
Conclusion
Donc, là, vous l'avez - les spécifications standard d'un transformateur aérien 3 phases. En tant que fournisseur, je comprends à quel point il est important de choisir le bon transformateur pour vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez un transformateur pour un petit quartier résidentiel ou un grand complexe industriel, je peux vous aider à trouver la coupe parfaite.
Si vous êtes intéressé à acheter un transformateur aérien en trois phases ou à avoir des questions sur les spécifications, n'hésitez pas à tendre la main. Nous pouvons discuter de vos exigences et trouver la meilleure solution pour vous.
Références
- Systèmes d'énergie électrique: une introduction conceptuelle par Ali Keyhani
- Analyse et conception du système de puissance par J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma et Thomas J. Overbye
