Transformateur sec à noyau triangulaire enroulé

Transformateur sec à noyau triangulaire

Pour les entreprises de distribution, les tableautiers et les maîtres d'ouvrage industriels : le transformateur sec à noyau triangulaire ETENZ couvre 30–2500 kVA avec une haute tension descendant à 3,15 kV, associant un noyau enroulé triangulaire à trois colonnes et des enroulements enrobés d'époxy pour des circuits triphasés symétriques et une installation intérieure sans fosse à huile.

Local de Distribution de CampusE-House pour Équipements Primaires

Paramètres Clés

30–2500kVA
Puissance
3.15kV
HT minimale
0.3%
Courant à vide
75°C
Référence

Caractéristiques du Produit

Feature icon

HT jusqu’à 3150 V

Le côté haute tension couvre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 et 11 kV. L'échelon 3,15 kV n'est proposé que par ce produit dans la gamme sèche, pour les auxiliaires de centrales d'autoproduction, les systèmes d'entraînement à vitesse variable et les jeux de barres industriels moyenne tension situés hors des tensions de distribution normalisées.

Feature icon

HT jusqu’à 3150 V

Le côté haute tension couvre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 et 11 kV. L'échelon 3,15 kV n'est proposé que par ce produit dans la gamme sèche, pour les auxiliaires de centrales d'autoproduction, les systèmes d'entraînement à vitesse variable et les jeux de barres industriels moyenne tension situés hors des tensions de distribution normalisées.

Détails du Produit

Le S initial indique le triphasé, le C le moulage solide, le B une bobine à feuillard côté basse tension, les chiffres qui suivent le code de niveau de performance, et le RL final marque le noyau spatial. Après le code viennent la puissance assignée et la haute tension assignée. SCB10-RL-630/10 se lit donc : triphasé, moulé solide, feuillard en basse, niveau de performance 10, noyau spatial, 630 kVA, 10 kV. RL est la seule position qui distingue cette série d'un sec de résine classique dans la désignation, et c'est aussi de là que vient l'écart de courant à vide.

Désignation SC(B)10-RL du transformateur sec à noyau triangulaire décomposée position par position

Les trois colonnes sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral : les trois circuits ont la même longueur et sont les plus courts possibles, et le déséquilibre d'excitation triphasé qu'entraîne une colonne centrale plus courte dans un noyau plan disparaît purement et simplement. Le feuillard magnétique est enroulé en continu le long du circuit, la direction de facile aimantation le suit, et aucun entrefer de joint de tôles ne subsiste. Dans les paramètres, cela porte sur le courant à vide : de 0,5% à 0,3% en 630 kVA et de 0,25% à 0,2% en 2500 kVA. Cet écart est bien plus faible que sur l'appareil triangulaire immergé, où la comparaison est 1,1% contre 0,15%, près d'un ordre de grandeur. La raison en est que les enroulements enrobés et la conception de fenêtre du noyau d'un sec maintiennent déjà le courant magnétisant bas, ce qui laisse peu de marge d'amélioration. Attendre ici le gain de la famille immergée revient à le surestimer.

SC(B)10-RL et SC(B)11-RL couvrent la même plage de 30 à 2500 kVA, avec impédance, courant à vide et cotes de montage identiques. L'écart porte sur les pertes à vide : 1300 W contre 1170 W en 630 kVA et 3600 W contre 3240 W en 2500 kVA, soit environ un dixième de moins pour le second. Les pertes dues à la charge sont identiques dans les deux, sauf au palier 80 kVA. Le choix entre ces deux types se ramène donc à une seule variable — l'écart à vide face à l'écart de prix — qu'ETENZ chiffre directement à partir des heures annuelles sous tension et du tarif, sans aucun autre paramètre à arbitrer.

Options de périmètre de livraison

Option 1

Fourniture 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 :
Appareil seul ou ensemble complet
Expédition en appareil complet et interface de montage
Interface de massif et de fixation
Livraison en poste assurée par la ligne E-House
Option 1

Fourniture 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 :
Appareil seul ou ensemble complet
Expédition en appareil complet et interface de montage
Interface de massif et de fixation
Livraison en poste assurée par la ligne E-House

Spécifications Techniques

Forme du produit
Transformateur sec triphasé enrobé de résine époxy à noyau triangulaire enroulé
Puissance assignée
30–2500 kVA
Haute tension assignée
3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV
Basse tension assignée
0,4 kV
Plage de réglage hors tension
±5% ou ±2×2,5%
Plage de réglage en charge
±4×2,5%
Couplage
Dyn11 ou Yyn0
Niveau d'isolement
LI75 AC35 / AC5
Impédance de court-circuit
4,0% (≤500 kVA) ; 6,0% (≥630 kVA)
Pertes à vide (630 kVA)
SC(B)10-RL 1300 W ; SC(B)11-RL 1170 W
Pertes en charge (630 kVA, 75 °C)
5200 W, identiques pour les deux séries
Température de référence des pertes en charge
75 °C ; la série sèche de résine est donnée à 120 °C et demande une conversion avant comparaison
Pertes à vide (2500 kVA)
SC(B)10-RL 3600 W ; SC(B)11-RL 3240 W
Pertes en charge (2500 kVA, 75 °C)
14990 W
Courant à vide (630 kVA)
0,3%
Plage de courant à vide
0,6% en ≤160 kVA descendant à 0,2% en 2000–2500 kVA
Face à un noyau plan de même puissance (630 kVA)
Courant à vide 0,3% contre 0,5%
Construction du noyau
Feuillard magnétique enroulé en continu, trois colonnes en triangle équilatéral, sans entrefer de joint
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 le jeu de barres des auxiliaires d'une centrale d'autoproduction ou de cogénération, sur l'arrivée d'un transformateur redresseur pour un entraînement à vitesse variable de forte puissance, et sur des jeux de barres industriels moyenne tension hérités de conceptions antérieures. 3,15 kV ne figure pas dans la série des tensions de distribution normalisées, et ces cas se traitaient jusqu'ici par une commande spéciale ou un appareil immergé. Cette série l'intègre comme échelon haute tension courant, aux côtés de 6 à 11 kV, pris dans le même tableau, le niveau d'isolement restant calculé en LI75 AC35/AC5.

On ne peut pas comparer ainsi. Cette série est donnée à 75 °C et la série sèche de résine à 120 °C. Les pertes dues à la charge d'un même transformateur sont environ un sixième plus élevées à 120 °C qu'à 75 °C : les deux chiffres ne sont pas sur la même base. Ramenez à une référence commune avant de comparer les pertes entre séries ou de calculer le coût annuel d'énergie ; si un cahier des charges fixe une température de référence, convertissez avant de renseigner la valeur.

Bien plus faible. Sur le triangulaire immergé, le courant à vide passe de 1,1% à 0,15%, près d'un ordre de grandeur ; ici, de 0,5% à 0,3%. La raison en est que les enroulements enrobés et la conception de fenêtre du noyau d'un sec maintiennent déjà le courant magnétisant bas, ce qui laisse peu de marge. Attendre ici le gain de l'immergé revient à le surestimer.

Une seule variable. Plage de puissances, impédance, courant à vide et cotes de montage sont identiques, et les pertes dues à la charge le sont aussi hors palier 80 kVA ; l'écart porte sur les pertes à vide — 1300 W contre 1170 W en 630 kVA et 3600 W contre 3240 W en 2500 kVA, environ un dixième de moins. Chiffrez-le directement avec l'écart à vide, les heures annuelles sous tension, le tarif et l'écart de prix ; aucun autre paramètre n'entre en arbitrage.

Moins de réactif magnétisant appelé à vide, un multiple d'enclenchement plus faible et moins d'harmoniques apportés par le courant magnétisant. Dans un réseau de distribution comptant beaucoup de transformateurs à faible facteur de charge unitaire, le réactif se cumule, et là où les manœuvres sont fréquentes un courant d'enclenchement plus faible est plus favorable au réglage des protections amont. À noter que ce n'est pas un gain sur les pertes : les pertes découlent des valeurs du type retenu, le comportement d'excitation est une autre affaire.

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. Le contour d'enveloppe d'un noyau triangulaire diffère du rectangle classique : l'aménagement intérieur s'implante d'après la forme réelle, et allées de maintenance comme cheminements d'air se vérifient d'après la cote diagonale maximale.

Solutions associées

Infrastructure préfabriquée

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.

Solution de livraison de projets E-House électriques préfabriqués
Solution de fabrication d'enceintes préfabriquées sur mesure
Solution d’intégration E-House pour appareillage HTA/BT
Préfabrication d'E-House pour variateurs haute tension
Solution d’intégration E-House électrique pour compensateur synchrone