On gagne à vide. Les pertes à vide en 630 kVA sont de 410 W, tandis qu'un sec de résine en tôle de même puissance part de 1340 W en SC(ZB)10 et reste au-dessus de 750 W à son meilleur palier. Les pertes dues à la charge sont pour ainsi dire identiques, un peu plus élevées seulement au palier 2500 kVA (18450 W contre 17170 W). Le gain annuel vaut l'écart à vide multiplié par les heures annuelles sous tension, indépendamment du facteur de charge. Avec les heures annuelles et le tarif, montant et retour se calculent.

Transformateur sec à alliage amorphe
Pour les entreprises de distribution, les tableautiers et les maîtres d'ouvrage industriels : le transformateur sec à alliage amorphe ETENZ couvre 30–2500 kVA en 10 kV, avec 410 W de pertes à vide en 630 kVA — moins de six dixièmes de la meilleure valeur atteinte par un sec de résine en tôle magnétique de même puissance — pour les points de distribution intérieurs sous tension toute l'année.
Paramètres Clés
Caractéristiques du Produit
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Les pertes à vide en 630 kVA sont de 410 W. Un sec de résine en tôle de même puissance part de 1340 W en SC(ZB)10 et reste au-dessus de 750 W à son meilleur palier ; le noyau amorphe en retire encore près de la moitié. En 30 kVA, 70 W ; en 2500 kVA, 1200 W.
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Les pertes à vide en 630 kVA sont de 410 W. Un sec de résine en tôle de même puissance part de 1340 W en SC(ZB)10 et reste au-dessus de 750 W à son meilleur palier ; le noyau amorphe en retire encore près de la moitié. En 30 kVA, 70 W ; en 2500 kVA, 1200 W.
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Les pertes à vide en 630 kVA sont de 410 W. Un sec de résine en tôle de même puissance part de 1340 W en SC(ZB)10 et reste au-dessus de 750 W à son meilleur palier ; le noyau amorphe en retire encore près de la moitié. En 30 kVA, 70 W ; en 2500 kVA, 1200 W.
Charge inchangée
Les pertes dues à la charge coïncident case pour case avec celles du sec de résine en tôle de même puissance et ne sont un peu plus élevées qu'au palier 2500 kVA : 18450 W contre 17170 W. Le matériau du noyau change le circuit magnétisant, pas la perte résistive des enroulements : le gain se loge dans le vide.
Intérieur sans fosse
La construction sèche à isolation solide n'a besoin ni de fosse à huile, ni de dispositif de rétention, ni d'extinction pour huile, et s'installe directement au centre de charge. L'entretien sans huile du sec et le faible vide de l'amorphe ne se contrarient pas.
Yyn0 jusqu'à 400 kVA
Dyn11 couvre toute la plage de puissances ; Yyn0 n'est disponible que jusqu'à 400 kVA. Si Yyn0 est exigé à 630 kVA ou au-delà, cette série ne peut pas le fournir : confirmez l'exigence de couplage avant le choix.
Deux impédances
4,0% jusqu'à 500 kVA et 6,0% à partir de 630 kVA. Le franchissement de 630 kVA change la base de calcul du courant de court-circuit présumé côté basse tension : le pouvoir de coupure de l'appareillage aval se choisit d'après le palier réel.
Détails du Produit

Le S initial indique le triphasé, le C une bobine solide moulée, le B une bobine à feuillard côté basse tension, le H marque le noyau en alliage amorphe, et le dernier chiffre est le code de niveau de pertes. Après le code viennent la puissance assignée et la haute tension assignée. SCBH15-630/10 se lit donc : triphasé, moulé solide, feuillard en basse, noyau amorphe, niveau de pertes 15, 630 kVA, 10 kV. Face à un sec de résine en tôle magnétique, la position ajoutée dans le code est précisément le H : enroulement et isolation sont identiques dans les deux, la différence porte sur le matériau du noyau.

Les pertes à vide ne dépendent pas du facteur de charge et sont proportionnelles aux heures sous tension. Les points de distribution intérieurs restant sous tension de longues heures à faible facteur de charge moyen sont donc les plus rentables : distribution par zones d'un complexe commercial, côté réseau des bureaux et des locaux techniques, stations de pompage municipales, et transformateurs redondants en secours chaud prolongé. Le cas redondant est le plus net. Un transformateur de secours sur double alimentation reste sous tension toute l'année sans presque aucune charge : la quasi-totalité de son énergie annuelle est constituée de pertes à vide, et passer à un noyau amorphe en supprime d'un coup bien plus de la moitié. Sur un transformateur principal industriel tournant à soixante-dix ou quatre-vingts pour cent toute l'année, les pertes en charge dominent et le gain relatif de l'amorphe se dilue ; la comparaison utile porte alors sur les générations de pertes plus avancées de la série résine.
Dyn11 couvre toute la plage de 30 à 2500 kVA. Yyn0 n'est disponible que jusqu'à 400 kVA — à partir de 630 kVA l'option n'existe pas. Cela relève de la première étape du choix, non du détail de commande. Yyn0 sert lorsque le côté basse tension doit sortir un neutre pour reprendre du déséquilibre, ou lorsque la relation de phases avec les équipements amont et aval est imposée ; si un projet exige du Yyn0 au-delà de 630 kVA, cette série ne peut pas répondre et le choix bascule vers la série résine en tôle magnétique, ou l'exigence de couplage est reconfirmée. Mode de mise à la terre du neutre, tenue au déséquilibre et configuration des protections se fixent avec le couplage et se confirment avant commande.
Le feuillard amorphe est mince et fragile : le noyau est enroulé et non empilé, et tant la géométrie de sa section que les dimensions de fenêtre diffèrent d'un appareil en tôle. Les enroulements restent des bobines solides moulées en époxy, avec la même combinaison haute tension enrobée et basse tension à feuillard que la série résine, et les interfaces extérieures suivent la norme. Ce qui est affecté, ce sont la masse, les cotes hors tout et les cotes de montage — un autre jeu de valeurs, à ne pas prendre dans un tableau résine en tôle de même puissance. ETENZ implante le massif, le calcul de portance, la largeur libre des allées de maintenance et le plan de levage d'après les données réelles de la puissance et du noyau retenus. En rénovation avec remplacement sur place, relevez d'abord l'écartement des galets et le contour de sol de l'ancien massif, puis confrontez-les aux cotes réelles du type retenu.
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 à noyau en alliage amorphe et isolation solide enrobée de résine époxy |
| Puissance assignée | 30–2500 kVA |
| Haute tension assignée | 10 kV (6, 6,3, 6,6, 10,5, 11 kV) |
| Basse tension assignée | 0,4 kV (0,38, 0,415, 0,433, 0,69 kV) |
| Plage de réglage hors tension | ±5% ou ±2×2,5% |
| Plage de réglage en charge | ±4×2,5% |
| Couplage | Dyn11 sur toute la plage ; Yyn0 seulement jusqu'à 400 kVA |
| Niveau d'isolement | LI75 AC35 / AC5 |
| Impédance de court-circuit | 4,0% (≤500 kVA) ; 6,0% (≥630 kVA) |
| Pertes à vide (630 kVA) | 410 W |
| Pertes en charge (630 kVA, 120 °C) | 5960 W |
| Pertes à vide (30 kVA) | 70 W |
| Pertes à vide (2500 kVA) | 1200 W |
| Pertes en charge (2500 kVA, 120 °C) | 18450 W |
| Température de référence des pertes en charge | 120 °C |
| Courant à vide | 1,6% en 30 kVA descendant à 0,4% en 2500 kVA |
| Construction du noyau | Noyau enroulé en feuillard d'alliage amorphe |
| Construction de l'enroulement | Bobine haute tension solide moulée en époxy et enroulement basse tension à feuillard |
| 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 |
FAQ produit
Sur les points de distribution intérieurs sous tension de longues heures à faible facteur de charge moyen : distribution par zones d'un complexe commercial, côté réseau des bureaux et des locaux techniques, stations de pompage municipales et transformateurs redondants en secours chaud prolongé. Le secours chaud est le cas le plus net : un transformateur de secours reste sous tension toute l'année sans presque aucune charge, si bien que la quasi-totalité de son énergie annuelle est constituée de pertes à vide. Sur un transformateur principal industriel à soixante-dix ou quatre-vingts pour cent toute l'année, les pertes en charge dominent et le gain relatif se dilue ; la comparaison utile porte alors sur les générations de pertes plus avancées de la série résine.
Non. Dans cette série, Yyn0 n'est disponible que jusqu'à 400 kVA, tandis que Dyn11 couvre toute la plage. Si un projet exige du Yyn0 au-delà de 630 kVA, le choix bascule vers la série résine en tôle magnétique ou l'exigence de couplage est reconfirmée. Cela relève de la première étape du choix, non du détail de commande : mise à la terre du neutre, tenue au déséquilibre et configuration des protections se fixent avec le couplage.
Les interfaces correspondent ; les cotes pas forcément. Les enroulements restent enrobés d'époxy avec un côté basse tension à feuillard et les interfaces extérieures suivent la norme, mais la géométrie de section d'un noyau enroulé diffère d'un noyau empilé : masse, cotes hors tout et cotes de montage forment un autre jeu de valeurs, à ne pas prendre dans un tableau résine en tôle de même puissance. Avant un remplacement sur place, relevez l'écartement des galets et le contour de sol de l'ancien massif, puis confrontez-les aux cotes et charges réelles du type retenu.
La limite est à 630 kVA. Une fois franchie, la base de calcul du courant de court-circuit présumé côté basse tension change : le pouvoir de coupure de l'appareillage aval doit être recalculé d'après le palier réel. Une impédance plus élevée donne un courant de court-circuit plus faible et moins de contrainte sur l'appareillage, au prix d'une moins bonne régulation de tension. Au moment d'arbitrer entre 500 et 630 kVA, lisez ce point avec les caractéristiques de l'appareillage basse tension.
Oui. 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. La masse et les cotes de l'amorphe diffèrent de celles du sec de résine en tôle de même puissance : l'aménagement intérieur s'implante d'après les données réelles. Directions d'arrivée et de départ, ventilation et refroidissement, allées de maintenance sont arrêtées en une fois à l'étape du plan d'implantation.
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