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.

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.
Paramètres Clés
Caractéristiques du Produit
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.
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.
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.
Circuits symétriques
Les trois colonnes forment un triangle équilatéral dans l'espace : les trois circuits ont la même longueur. Dans un noyau plan, la colonne centrale a un trajet plus court que les latérales et les trois courants magnétisants sont déséquilibrés par construction ; la disposition spatiale supprime géométriquement cette dissymétrie.
Vide plus faible
Le courant à vide en 630 kVA est de 0,3% contre 0,5% pour un sec de résine à noyau plan de même puissance. Un circuit magnétique enroulé en continu n'a pas d'entrefer de joint de tôles : la force magnétomotrice nécessaire à l'excitation baisse, et avec elle le réactif à vide et le courant d'enclenchement.
Charge à 75 °C
Les pertes dues à la charge de cette série sont données à une température de référence de 75 °C, tandis que la série sèche de résine est donnée à 120 °C. Comparer les deux séries impose de ramener d'abord à une référence commune ; lire les chiffres directement sous-estime cette série d'environ un sixième.
Intérieur sans fosse
L'isolation solide enrobée d'époxy 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. La construction des enroulements est celle de la série sèche de résine, bobine haute tension enrobée et enroulement basse tension à feuillard.
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.

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
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 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
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.
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