Les transformateurs de puissance sont l'un des appareils clés des centrales électriques et des sous-stations. Ils remplissent de multiples fonctions, non seulement en augmentant la tension pour transmettre l'énergie électrique aux zones de consommation, mais également en abaissant la tension à différents niveaux pour une utilisation spécifique, répondant ainsi aux demandes électriques. En résumé, l’augmentation et la diminution des tensions sont des tâches effectuées par les transformateurs. Lors du transport d’énergie électrique dans un système électrique, des pertes de tension et de puissance sont inévitables. Lors de la transmission de la même puissance, les pertes de tension sont inversement proportionnelles à la tension, tandis que les pertes de puissance sont inversement proportionnelles au carré de la tension. L'utilisation de transformateurs pour augmenter la tension réduit les pertes d'énergie pendant le transport.
Les transformateurs de puissance sont constitués de deux bobines ou plus enroulées sur le même noyau de fer. Ces enroulements sont interconnectés via un champ magnétique alternatif et fonctionnent sur la base des principes de l'induction électromagnétique. Les emplacements d'installation des transformateurs doivent être choisis pour des raisons de commodité opérationnelle, de maintenance et de transport, tout en donnant la priorité à la sécurité et à la fiabilité. Lors de l’utilisation de transformateurs, il est essentiel de sélectionner rationnellement la capacité nominale. Les transformateurs consomment une quantité importante de puissance réactive lorsqu’ils fonctionnent à vide. Cette puissance réactive doit être fournie par le système d'alimentation électrique. Le choix d'un transformateur surdimensionné augmente non seulement l'investissement initial, mais conduit également à un fonctionnement à long terme dans des conditions à vide ou à faible charge, augmentant la proportion de pertes à vide, réduisant le facteur de puissance et augmentant les pertes dans le réseau. Une telle opération est à la fois peu rentable et déraisonnable. A l’inverse, le choix d’un transformateur d’une capacité trop faible peut entraîner une surcharge prolongée, potentiellement endommageante des équipements. Par conséquent, la capacité nominale du transformateur doit être sélectionnée en fonction des exigences de charge électrique, en évitant les tailles excessivement grandes ou petites.
Capacité nominale: | 1,6 mVa ; |
Mode: | S13-M-1600 ou dépend ; |
Rapport de tension : | 13,8/0,433 kV ; 33/0,415 kV, 35/0,4 kV ; |
Aucune perte de chargement : | 1,2 kW ± 10 % ; |
perte de chargement : | 14,5 kW ± 10 % ; |
Impédance: | 5,5 % ± 15 % ; |
Courant de court-circuit: | ≤0,18 % ; |
Matériau d'enroulement : | 100 % cuivre ou 100 % aluminium ; |
Groupe vectoriel : | Dyna11 ; Yyn0; |
Enroulement du transformateur :
Transformateur en application :
Atelier de bobinage |
Zone de séchage des serpentins |
Zone de remplissage d'huile |
Zone de produits finis |
Four à transformateur |
Équipement de coulée |
Machine à enrouler les feuilles |
Boite en bois |
Structure d'acier |