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Caractéristiques des transformateurs à sec

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Comparativement aux transformateurs immergés, les transformateurs secs ne contiennent pas d'huile, éliminant ainsi les risques d'incendie, d'explosion et de pollution. Par conséquent, les normes et réglementations électriques n'imposent pas aux fabricants de transformateurs secs de les installer dans un local séparé. La nouvelle série, en particulier, présente des pertes et un niveau sonore considérablement réduits, permettant ainsi d'intégrer le transformateur et l'appareillage basse tension dans le même local de distribution.

(1) Système de contrôle de la température du transformateur sec de 750 kVA. Le fonctionnement sûr et la durée de vie d'un transformateur sec de 75 kVA dépendent largement de la sécurité et de la fiabilité de l'isolation de ses enroulements. Un dépassement de la température limite de l'isolation entraîne sa détérioration, principale cause de dysfonctionnement. La surveillance et le contrôle de la température de fonctionnement du transformateur sont donc essentiels.

(2) Méthodes de protection des transformateurs de distribution secs. Selon les caractéristiques de l'environnement d'exploitation et les exigences de protection, les transformateurs secs peuvent être équipés de différents types d'enveloppes. Généralement, on utilise un boîtier de protection IP23, qui empêche la pénétration de corps étrangers solides de plus de 12 mm de diamètre et de petits animaux tels que rats, serpents, chats et oiseaux, prévenant ainsi les courts-circuits et autres défauts graves, et assurant une protection des pièces sous tension. Si le transformateur doit être installé à l'extérieur, un boîtier de protection IP23 est recommandé. Outre les fonctions de protection IP20 mentionnées précédemment, il empêche également la pénétration de gouttelettes d'eau à un angle inférieur à 60° par rapport à la verticale. Cependant, le boîtier IP23 réduit la capacité de refroidissement du transformateur ; il convient donc de tenir compte de la réduction de la capacité de fonctionnement lors de son choix.

(3) Méthodes de refroidissement des transformateurs secs de 1 000 kVA. Les méthodes de refroidissement des transformateurs secs de 2 500 kVA se divisent en refroidissement par air naturel (AN) et refroidissement par air forcé (AF). Avec le refroidissement par air naturel, le transformateur peut fonctionner en continu à sa puissance nominale pendant une longue période. Avec le refroidissement par air forcé, la puissance de sortie du transformateur peut être augmentée de 50 %. Ce système est adapté aux surcharges intermittentes ou aux surcharges d'urgence. Cependant, en raison de l'augmentation significative des pertes en charge et de la tension d'impédance lors d'une surcharge, entraînant un fonctionnement non économique, il est déconseillé de soumettre le transformateur à une surcharge continue pendant des périodes prolongées. (4) Capacité de surcharge d'un transformateur sec de 150 kVA. La capacité de surcharge des transformateurs secs dépend de la température ambiante, des conditions de charge avant surcharge (charge de démarrage), de l'isolation et de la dissipation thermique du transformateur, ainsi que de la constante de temps thermique. La courbe de surcharge du transformateur sec peut être obtenue auprès du fabricant si nécessaire. Actuellement, la production annuelle de transformateurs secs à isolation résine dans mon pays atteint 10 000 MVA, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs et consommateurs de transformateurs secs au monde. Grâce à la généralisation de la série SC(B)9, caractérisée par un faible niveau sonore (le bruit des transformateurs de distribution de moins de 2 500 kVA est maîtrisé en dessous de 50 dB) et des économies d'énergie (pertes à vide réduites de 25 %), les performances et la technologie de fabrication des transformateurs secs de mon pays ont atteint un niveau de pointe mondial.

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