Il gagne dans la colonne du vide. Les pertes à vide en 630 kVA sont de 320 W contre 570 W pour le S13 en tôle, soit 250 W d'écart ; en 30 kVA, 33 W contre 80 W, soit 47 W et près de six dixièmes en proportion. Les pertes dues à la charge ne bougent pas : 6200 W dans les deux cas en 630 kVA. 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, le montant se calcule.

Transformateur immergé à alliage amorphe
Pour les entreprises de distribution, les tableautiers et les maîtres d'ouvrage industriels : le transformateur immergé à alliage amorphe ETENZ couvre 30–2500 kVA en triphasé et 5–160 kVA en monophasé, en 10 kV et 20 kV, avec des pertes à vide de l'ordre de la moitié de celles d'un appareil en tôle magnétique de même puissance — pour les points de distribution sous tension toute l'année à faible facteur de charge.
Paramètres Clés
Caractéristiques du Produit
Vide de moitié
Les pertes à vide en 630 kVA sont de 320 W contre 570 W pour le S13 en tôle de même puissance ; en 30 kVA, 33 W contre 80 W. Plus la puissance est faible, plus la réduction est forte, approchant six dixièmes dans le bas de gamme. Les pertes à vide se produisent sans interruption toute l'année et ne dépendent pas du facteur de charge.
Vide de moitié
Les pertes à vide en 630 kVA sont de 320 W contre 570 W pour le S13 en tôle de même puissance ; en 30 kVA, 33 W contre 80 W. Plus la puissance est faible, plus la réduction est forte, approchant six dixièmes dans le bas de gamme. Les pertes à vide se produisent sans interruption toute l'année et ne dépendent pas du facteur de charge.
Vide de moitié
Les pertes à vide en 630 kVA sont de 320 W contre 570 W pour le S13 en tôle de même puissance ; en 30 kVA, 33 W contre 80 W. Plus la puissance est faible, plus la réduction est forte, approchant six dixièmes dans le bas de gamme. Les pertes à vide se produisent sans interruption toute l'année et ne dépendent pas du facteur de charge.
Charge inchangée
Les pertes dues à la charge en 630 kVA sont de 6200 W, case pour case celles du S13 de cette puissance : changer le matériau du noyau change le circuit magnétisant, pas la perte résistive des enroulements. Tout le gain est dans la colonne du vide, donc plus le facteur de charge est bas et plus les heures annuelles sous tension sont longues, meilleur est le calcul.
Deux séries
Le triphasé de 30–2500 kVA couvre les points de distribution habituels ; le monophasé de 5–160 kVA sert les réseaux ruraux et les charges dispersées, avec 2×(0,22–0,24) kV en basse tension, couplage II0 ou II6 et impédance de court-circuit de 3,5% sur toute la série.
Trois classes
La classe 6 kV tient 25 kV à fréquence industrielle et 75 kV au choc de foudre ; la classe 10 kV, 35 kV et 95 kV ; la classe 20 kV, 55 kV et 125 kV. La tension la plus élevée pour le matériel est respectivement 7,2, 12 et 24 kV, à vérifier avec la tension du réseau et le plan de protection contre les surtensions.
Noyau enroulé
Le feuillard amorphe est mince et fragile : le noyau est enroulé et non empilé, et sa géométrie diffère de celle d'un appareil en tôle. Les interfaces extérieures n'en sont pas affectées, mais la masse de la partie active, le volume d'huile et les cotes hors tout ne se reportent pas depuis un appareil en tôle de même puissance.
Détails du Produit

Le S initial indique le triphasé, le B une bobine à feuillard de cuivre côté basse tension, et le H marque le noyau en alliage amorphe : c'est cette position qui distingue la série de la version en tôle magnétique. Les chiffres qui suivent sont le code de niveau de performance, et le M indique la construction scellée. Après le code viennent la puissance assignée et la haute tension assignée. SBH15-M-630/10 se lit donc : triphasé, feuillard de cuivre en basse tension, noyau amorphe, niveau de performance 15, scellé, 630 kVA, 10 kV. SBH21 et SBH25 sont des niveaux supérieurs de la même construction.

La quasi-totalité des pertes à vide d'un transformateur naît dans le noyau : le champ alternatif y provoque des pertes par hystérésis et par courants de Foucault, qui subsistent tant que l'enroulement est sous tension, quelle que soit la charge appelée. Le feuillard d'alliage amorphe n'a pas d'ordre atomique à longue distance, son cycle d'hystérésis est étroit, et il est bien plus mince qu'une tôle magnétique ; les deux pertes baissent ensemble. Dans le tableau de paramètres, cela donne 320 W contre 570 W en 630 kVA, 450 W contre 830 W en 1000 kVA et 33 W contre 80 W en 30 kVA. Plus la puissance est faible, plus la réduction relative est forte. La colonne des pertes dues à la charge ne suit pas : les deux valent 6200 W en 630 kVA. La perte résistive de l'enroulement dépend de la section du conducteur et du courant, et changer le matériau du noyau n'y touche pas.
Comme tout le gain se loge dans la colonne du vide, il est indépendant du facteur de charge et proportionnel aux heures sous tension. Les points de distribution restant sous tension de longues heures à faible facteur de charge moyen — postes de réseau rural, éclairage municipal, petites charges dispersées, transformateurs de secours longuement à vide — rendent le plus fort gain annuel par unité de surcoût. L'inverse vaut aussi : sur un transformateur principal industriel tournant à soixante-dix ou quatre-vingts pour cent toute l'année, les pertes dues à la charge dominent le total, la part amorphe du gain pèse peu et le retour s'allonge. Le calcul ne demande que trois entrées : heures annuelles sous tension, facteur de charge moyen et tarif. Puissance et génération une fois fixées, les pertes à vide et en charge des deux matériaux figurent au tableau, et ETENZ chiffre l'écart avec les heures et le tarif du projet avant d'arrêter la puissance.
La gamme monophasée couvre douze échelons de 5 à 160 kVA, avec 2×(0,22–0,24) kV ou 0,22–0,24 kV en basse tension, couplage II0 ou II6 et impédance de court-circuit de 3,5% sur toute la série. Deux emplois : un appareil seul en service monophasé, alimentant une zone dispersée dense en charge monophasée ; ou trois appareils groupés fonctionnant en ensemble triphasé. Le second convient aux lignes à répartition de charge très inégale, car la puissance peut alors être fixée par phase au lieu d'agrandir tout un transformateur triphasé pour la pointe d'une seule phase. Les appareils monophasés existent aussi dans les deux matériaux de noyau, et la perte à vide de l'amorphe vaut environ le tiers de celle de la tôle à puissance égale : 0,10 kW contre 0,37 kW en 160 kVA.
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 de distribution immergé à noyau en alliage amorphe, triphasé et monophasé |
| Puissance assignée, triphasée | 30–2500 kVA |
| Puissance assignée, monophasée | 5, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 kVA |
| Haute tension assignée | 10 kV (6, 6,3, 10,5, 11 kV) ; la classe 20 kV a son propre tableau |
| Basse tension assignée, triphasée | 0,4 kV |
| Basse tension assignée, monophasée | 2×(0,22–0,24) kV ou 0,22–0,24 kV |
| Plage de réglage hors tension | ±5% ou ±2×2,5% |
| Couplage, triphasé | Dyn11 ; Yyn0 possible lorsque le noyau est triphasé à trois colonnes |
| Couplage, monophasé | II0 ou II6 |
| Impédance de court-circuit, triphasée | 4,0% (≤500 kVA) ; 4,5% (630–1600 kVA) ; 5,0% (2000–2500 kVA) |
| Impédance de court-circuit, monophasée | 3,5% sur toute la série |
| Pertes à vide (630 kVA triphasé) | 320 W |
| Pertes dues à la charge (630 kVA triphasé) | 6200 W |
| Vide comparé à la tôle de même puissance | 30 kVA 33 W contre 80 W ; 630 kVA 320 W contre 570 W ; 2500 kVA 900 W contre 1830 W |
| Courant à vide (630 kVA triphasé) | 0,3% |
| Niveau d'isolement (classe 6 kV) | Tension la plus élevée pour le matériel 7,2 kV ; fréquence industrielle 25 kV/min ; choc de foudre onde pleine 75 kV |
| Niveau d'isolement (classe 10 kV) | Tension la plus élevée pour le matériel 12 kV ; fréquence industrielle 35 kV/min ; choc de foudre onde pleine 95 kV |
| Niveau d'isolement (classe 20 kV) | Tension la plus élevée pour le matériel 24 kV ; fréquence industrielle 55 kV/min ; choc de foudre onde pleine 125 kV |
| Construction du noyau | Noyau enroulé en feuillard d'alliage amorphe |
| Refroidissement | ONAN, naturel dans l’huile |
| Conditions de service | Extérieur ; maximale +40 °C, minimale −25 °C, altitude n'excédant pas 1000 m |
FAQ produit
Sur les points de distribution sous tension de longues heures à faible facteur de charge moyen : postes de réseau rural, éclairage municipal, petites charges dispersées, transformateurs de secours longuement à vide. Le gain vient uniquement du vide et ne dépend pas de la charge transportée : plus le facteur de charge est bas, plus la part retirée du total par l'amorphe est grande. Sur un transformateur principal industriel à soixante-dix ou quatre-vingts pour cent toute l'année, les pertes en charge dominent et le retour s'allonge nettement ; la comparaison utile porte alors sur des générations comme S20/S22, où les deux colonnes baissent.
Le feuillard amorphe est mince et fragile : le noyau est enroulé plutôt qu'empilé et le montage comme le serrage diffèrent d'un appareil en tôle ; la construction des enroulements et la conception de tenue au court-circuit ne changent pas avec le matériau du noyau, et la tenue au court-circuit est calculée pour la puissance et l'impédance retenues. Si le projet exige des procès-verbaux d'essais de court-circuit ou une attestation d'essai tierce, ils sont fournis séparément pour le type et la configuration retenus.
Les interfaces correspondent ; les cotes pas forcément. Positions des traversées et bornes basse tension suivent la norme, mais le noyau enroulé n'a pas la géométrie d'un noyau empilé : masse de la partie active, volume d'huile et cotes hors tout forment un autre jeu de valeurs. Avant un remplacement sur place, vérifiez écartement des galets, portance et dégagement du massif et de la clôture existants, ainsi que la suffisance du volume de la fosse à huile. Prenez les valeurs des données réelles de la puissance et du noyau retenus, non d'un tableau tôle de même puissance.
Sur les lignes denses en charge monophasée ou à répartition très inégale. Un appareil peut fonctionner seul pour alimenter une charge monophasée, ou trois appareils peuvent être groupés en ensemble triphasé ; le second permet de dimensionner par phase au lieu d'agrandir tout un transformateur triphasé pour la pointe d'une phase. La gamme monophasée couvre douze échelons de 5 à 160 kVA à 3,5% d'impédance sur toute la série, et existe également dans les deux matériaux de noyau.
Oui. 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. Un appareil immergé dans un module demande une fosse ou un dispositif de rétention dimensionné sur le volume d'huile ; le volume d'huile de l'amorphe diffère de celui de la tôle à puissance égale, il s'implante donc d'après les données réelles. Ouvertures de ventilation, dégagement de refroidissement et allées de maintenance sont arrêtés en une fois à l'étape du plan d'implantation.
Solutions associées
Solution de livraison de projets E-House électriques préfabriqués
Pour réduire les locaux techniques et la coordination sur site, l'E-House préfabriqué anticipe en usine appareillage primaire, protection-contrôle, auxiliaires et documentation. ETENZ livre des cabines configurables.





Cas d'application du produit

Mine de cuivre de Julong : E-House préfabriqué pour variateurs de fréquence HT à 5300 m d'altitude

Projet NR Electric Allemagne : trois modules conteneurisés 40 pieds, cellules MT et contrôle-commande

E-House pour équipements primaires en environnement corrosif

Centrale solaire ASE — poste 69 kV préfabriqué : projet de livraison
Produits Associés

E-House Intégré

E-House Appareillage HTA

E-House d'Appareillage MT Conteneurisé

Transformateur de distribution immergé dans l'huile

Transformateur immergé à noyau triangulaire




