Pour se passer de la fosse à huile. Postes enterrés, niveaux techniques d'immeubles de grande hauteur, rénovations dans des halles existantes et projets industriels à l'emprise contrainte ne peuvent souvent réaliser ni fosse ni rétention, ce qui exclut l'appareil immergé. Un sec à isolation solide n'a besoin ni de fosse, ni de rétention, ni d'extinction pour huile, se pose en intérieur près du centre de charge et supprime l'étude incendie du système d'huile, les analyses périodiques et les tournées de recherche de fuites. Le prix en est l'usage intérieur, une limite basse de −5 °C et un environnement d'installation exempt de pollution notable.

Transformateur sec de résine 35 kV
Pour les entreprises de distribution, les tableautiers et les maîtres d'ouvrage industriels : le transformateur sec de résine 35 kV ETENZ couvre 50–2500 kVA dans le tableau distribution et 800–25000 kVA dans le tableau puissance, en réglage hors tension ou en charge — pour l'abaissement 35 kV en intérieur là où aucune fosse à huile n'est réalisable.
Paramètres Clés
Caractéristiques du Produit
Sans fosse à 35 kV
L'isolation solide entre directement en intérieur, sans fosse à huile, sans dispositif de rétention et sans extinction pour huile. Postes enterrés, immeubles de grande hauteur et emplacements en usine où aucune fosse ne peut être creusée peuvent recevoir le 35 kV directement à l'intérieur.
Sans fosse à 35 kV
L'isolation solide entre directement en intérieur, sans fosse à huile, sans dispositif de rétention et sans extinction pour huile. Postes enterrés, immeubles de grande hauteur et emplacements en usine où aucune fosse ne peut être creusée peuvent recevoir le 35 kV directement à l'intérieur.
Sans fosse à 35 kV
L'isolation solide entre directement en intérieur, sans fosse à huile, sans dispositif de rétention et sans extinction pour huile. Postes enterrés, immeubles de grande hauteur et emplacements en usine où aucune fosse ne peut être creusée peuvent recevoir le 35 kV directement à l'intérieur.
Niveau LI170 AC70
Tenue au choc de foudre 170 kV et tenue à fréquence industrielle 70 kV, correspondant à la plage de haute tension assignée de 35–38,5 kV. Ce ne sont pas les valeurs de LI75 AC35 de la classe 10 kV : coordination de l'isolement et protection contre les surtensions se prennent dans cette classe.
Cinq impédances
6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% et 10,0%, croissant avec la puissance. L'impédance plus élevée du haut de gamme abaisse le courant de court-circuit côté basse tension et allège la contrainte de coupure de l'appareillage aval, au prix d'une moins bonne régulation de tension.
En charge à 25 MVA
Le type à réglage en charge dispose de prises ±4×2,5% et ajuste sous charge ; le type hors tension dispose de ±5% ou ±2×2,5% et doit être mis hors tension pour manœuvrer. Les deux partagent la même limite supérieure de 25000 kVA.
BT 400 V ou MT
Le type distribution a une basse tension de 0,4 kV alimentant des charges terminales ; le type puissance accepte 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 ou 11 kV pour alimenter l'appareillage du niveau suivant. La première étape du choix est de déterminer auquel des deux se raccorde le côté basse tension.
Détails du Produit

Le codage suit exactement celui de la famille sèche 10 kV : S indique le triphasé, C le moulage solide enrobé époxy, un Z lorsqu'il apparaît le réglage en charge, B une bobine à feuillard côté basse tension, et le dernier chiffre le code de niveau de performance. La seule différence est la haute tension assignée qui suit le code. SCB10-2500/35 se lit donc : triphasé, enrobé époxy, feuillard en basse, niveau de performance 10, 2500 kVA, 35 kV. La même chaîne a le même sens en 10 kV et en 35 kV, mais niveau d'isolement, palier d'impédance et plafond de puissance diffèrent : l'expérience 10 kV ne se transpose pas telle quelle.

Le niveau d'isolement de cette classe est LI170 AC70/AC5 : tenue au choc de foudre onde pleine 170 kV et tenue à fréquence industrielle 70 kV, correspondant à la plage de haute tension assignée de 35 à 38,5 kV. Les valeurs correspondantes d'un sec 10 kV sont LI75 AC35/AC5. Les deux jeux diffèrent de plus du double : disposition des parafoudres, distances d'isolement et raccordement côté haute tension ne se reportent pas depuis la pratique 10 kV. L'isolation solide d'une bobine enrobée n'a pas de pouvoir autorégénérateur sous surtension : la marge de coordination se calcule aux valeurs de cette classe, et la protection contre les surtensions côté arrivée est arrêtée à l'étude en même temps que le plan de protection.
L'impédance de court-circuit se répartit en cinq paliers selon la puissance : 6,0% en bas de gamme, puis 7,0%, 8,0% et 9,0%, atteignant 10,0% au palier 25000 kVA. Plus l'impédance est élevée, plus le courant de court-circuit présumé côté basse tension est faible, et le pouvoir de coupure comme la tenue dynamique du jeu de barres exigés de l'appareillage aval s'assouplissent d'autant — reporter une impédance faible sur un gros transformateur pousse le choix de l'appareillage basse tension vers un palier très élevé, rarement plus économique. Le prix en sens inverse est la régulation de tension : une impédance élevée signifie des variations plus fortes quand la charge change, à confronter aux charges sensibles et, au besoin, à compenser par un réglage en charge. ETENZ lit les trois ensemble — caractéristiques de l'appareillage basse tension, calcul de court-circuit et exigence de qualité de tension — avant d'arrêter le palier d'impédance.
Les colonnes de pertes à vide de SC(ZB)10, 11 et 12 décroissent dans une proportion fixe, chaque niveau environ 10% sous le précédent : 3130, 2820 et 2540 W en 1250 kVA, et 27100, 24400 et 21960 W en 25000 kVA. Les pertes dues à la charge partagent une seule colonne entre les trois et ne changent pas avec le niveau de performance. Le choix de génération fonctionne donc ici comme en 10 kV : tout le gain se loge dans la colonne du vide, se déduit directement des heures annuelles sous tension et ne dépend pas du facteur de charge. Le type à réglage en charge présente des pertes un peu plus élevées que l'équivalent hors tension — en 2000 kVA, le vide passe de 4230 W à 4500 W et la charge de 18200 W à 19000 W — et la périodicité de révision comme la durée de vie des contacts du changeur entrent aussi dans le coût d'exploitation.
Options de périmètre de livraison
Fourniture à l'unité ou en ensemble complet
Option 1Fourniture à l'unité ou en ensemble complet
Les transformateurs sont fournis à l'unité selon la liste de commande, ou en ensemble complet avec l'enveloppe de protection, le contrôleur de température et les ventilateurs de refroidissement. La partie active est bobinée, assemblée et soumise aux essais individuels en usine, puis expédiée en appareil complet ; l'interface de montage des accessoires est arrêtée selon les conditions de transport. Si le transformateur doit arriver avec un module de puissance préfabriqué, la ligne E-House prend en charge l'enveloppe, l'aménagement intérieur et la fixation au massif, le transformateur étant livré en tant qu'équipement logé.
Périmètre inclus :
Fourniture à l'unité ou en ensemble complet
Option 1Fourniture à l'unité ou en ensemble complet
Les transformateurs sont fournis à l'unité selon la liste de commande, ou en ensemble complet avec l'enveloppe de protection, le contrôleur de température et les ventilateurs de refroidissement. La partie active est bobinée, assemblée et soumise aux essais individuels en usine, puis expédiée en appareil complet ; l'interface de montage des accessoires est arrêtée selon les conditions de transport. Si le transformateur doit arriver avec un module de puissance préfabriqué, la ligne E-House prend en charge l'enveloppe, l'aménagement intérieur et la fixation au massif, le transformateur étant livré en tant qu'équipement logé.
Périmètre inclus :
Spécifications Techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Forme du produit | Transformateur sec triphasé de classe 35 kV à isolation solide enrobée de résine époxy |
| Puissance assignée, type distribution | 50–2500 kVA |
| Puissance assignée, type puissance | Hors tension 800–25000 kVA ; en charge 2000–25000 kVA |
| Haute tension assignée | 35–38,5 kV |
| Basse tension assignée, type distribution | 0,4 kV |
| Basse tension assignée, type puissance | 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV |
| Plage de réglage hors tension | ±5% ou ±2×2,5% |
| Plage de réglage en charge | ±4×2,5% |
| Couplage (≤6300 kVA) | Dyn11, Yd11 ou Yyn0 |
| Couplage (≥8000 kVA) | Dyn11, Yd11 ou Ynd11 |
| Niveau d'isolement | LI170 AC70 / AC5 |
| Impédance de court-circuit | 6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% et 10,0%, par paliers selon la puissance |
| Pertes à vide (1250 kVA) | SC(ZB)10 3130 W ; SC(ZB)11 2820 W ; SC(ZB)12 2540 W |
| Pertes en charge (1250 kVA, 120 °C) | 12900 W, identiques aux trois niveaux de performance |
| Pertes à vide (25000 kVA) | SC(ZB)10 27100 W ; SC(ZB)11 24400 W ; SC(ZB)12 21960 W |
| Pertes en charge (25000 kVA, 120 °C) | 101000 W |
| Température de référence des pertes en charge | 120 °C |
| Pertes du type en charge (2000 kVA) | 4500 W à vide et 19000 W en charge, contre 4230 W et 18200 W hors tension |
| Courant à vide | 0,85% en 1250–1600 kVA descendant à 0,35% en 20000–25000 kVA |
| Refroidissement | AN naturel ; AF air forcé possible |
| Degré de protection | IP20 ou IP23 avec enveloppe de protection |
| Conditions de service | Intérieur ; ambiante −5 à +40 °C, moyenne du mois le plus chaud +30 °C, altitude n'excédant pas 1000 m, environnement d'installation exempt de pollution notable |
FAQ produit
Non. Cette classe est LI170 AC70/AC5 et un sec 10 kV est LI75 AC35/AC5 ; les deux jeux diffèrent de plus du double, donc disposition des parafoudres, distances d'isolement et raccordement côté haute tension doivent être recalculés pour cette classe. L'isolation solide d'une bobine enrobée n'a pas de pouvoir autorégénérateur sous surtension : la protection côté arrivée est arrêtée à l'étude en même temps que le plan de protection.
En lisant trois choses ensemble. Une impédance élevée donne un courant de court-circuit présumé faible côté basse tension, ce qui assouplit le pouvoir de coupure et la tenue dynamique du jeu de barres exigés en aval — reporter une impédance faible sur une forte puissance pousse le choix d'appareillage vers un palier très élevé. Le prix en sens inverse est une moins bonne régulation de tension, avec des variations plus fortes quand la charge change. Caractéristiques de l'appareillage basse tension, calcul de court-circuit et exigence de qualité de tension se confrontent donc ensemble, avec un réglage en charge en compensation si nécessaire.
Seulement les pertes à vide, chaque niveau environ 10% sous le précédent : 3130, 2820 et 2540 W en 1250 kVA, et 27100, 24400 et 21960 W en 25000 kVA. Les pertes dues à la charge partagent une colonne entre les trois niveaux et ne changent pas avec la génération. Le gain se déduit directement des heures annuelles sous tension et ne dépend pas du facteur de charge. Avec les heures annuelles et le tarif, le retour d'une génération donnée se calcule.
Cela dépend de l'amplitude des variations de tension et de la fréquence des réglages. Le type en charge dispose de prises ±4×2,5% et manœuvre sous charge, couvrant 2000–25000 kVA ; le type hors tension doit être mis hors tension pour manœuvrer. Le prix en est des pertes un peu plus élevées (en 2000 kVA, 4500 W à vide contre 4230 W et 19000 W en charge contre 18200 W) et un changeur exigeant révision périodique et suivi de la durée de vie des contacts. Il vaut la peine là où la tension varie beaucoup ou où sa qualité compte ; là où la source est stable et les prises bougent une ou deux fois par an, le hors tension est le meilleur achat.
Oui, et cette classe s'y prête particulièrement. Aucune fosse à huile n'est prévue dans un module, ce qui convient naturellement à un appareil sec ; lorsqu'il voyage avec le module, la ligne de modules de puissance préfabriqués prend en charge l'enveloppe, l'aménagement intérieur et la fixation au massif, et le transformateur quitte l'usine en tant qu'équipement logé. Les distances d'isolement 35 kV, le cheminement d'air de ventilation, la largeur libre des allées de maintenance et le mode d'arrivée haute tension sont arrêtés en une fois à l'étape du plan d'implantation, et il ne reste sur site que le raccordement.
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