Transformateur immergé à noyau triangulaire et cuve hexagonale

Transformateur immergé à noyau triangulaire

Pour les entreprises de distribution, les tableautiers et les maîtres d'ouvrage industriels : le transformateur immergé à noyau triangulaire ETENZ couvre 30–2500 kVA en 10 kV, avec trois colonnes disposées en triangle équilatéral dans l'espace, des circuits magnétiques de longueur égale et sans entrefer de joint, ce qui abaisse le courant à vide de près d'un ordre de grandeur face à un noyau plan de même puissance.

Poste Préfabriqué CompactAlimentation des Nœuds Distribués

Paramètres Clés

30–2500kVA
Puissance
10kV
Tension
0.15%
Courant à vide
4.0 / 4.5 / 5.5%
Impédance

Caractéristiques du Produit

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Vide très réduit

Le courant à vide en 630 kVA est de 0,15% contre 1,1% pour le S13 à noyau plan de même puissance ; en 30 kVA, 0,30% contre 2,3%. Un faible courant magnétisant, c'est moins de réactif appelé au réseau à vide, un courant d'enclenchement plus faible et moins d'harmoniques apportés par le courant magnétisant.

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Vide très réduit

Le courant à vide en 630 kVA est de 0,15% contre 1,1% pour le S13 à noyau plan de même puissance ; en 30 kVA, 0,30% contre 2,3%. Un faible courant magnétisant, c'est moins de réactif appelé au réseau à vide, un courant d'enclenchement plus faible et moins d'harmoniques apportés par le courant magnétisant.

Détails du Produit

Le S initial indique le triphasé immergé, les chiffres qui suivent sont le code de niveau de performance, et M·L marque le noyau triangulaire enroulé scellé — M pour scellé et L pour noyau spatial, écrits ensemble. Après le code viennent la puissance assignée et la haute tension assignée. S13-M·L-630/10 se lit donc : triphasé immergé, niveau de performance 13, noyau triangulaire enroulé scellé, 630 kVA, 10 kV. La même famille comprend aussi le S11-M·L, dont les puissances atteignent 2500 kVA.

Désignation S13-M·L du transformateur immergé à noyau triangulaire décomposée position par position

Dans un noyau plan classique, les trois colonnes sont alignées et celle du centre a un circuit plus court que les latérales : les trois courants magnétisants sont inégaux par construction, la phase centrale appelant le moins. La disposition spatiale place les trois colonnes aux sommets d'un triangle équilatéral : les trois trajets ont la même longueur et sont les plus courts possibles, et la dissymétrie n'apparaît tout simplement pas. L'enroulement supprime une seconde source de réluctance. Le feuillard magnétique est enroulé en continu le long du circuit, la direction de facile aimantation le suit exactement et aucun entrefer de joint ne subsiste — dans un noyau empilé, les lignes de flux doivent franchir l'intervalle entre tôles à chaque joint, où se concentrent réluctance et perte locale. Les deux effets se lisent sur le courant à vide : de 1,1% à 0,15% en 630 kVA et de 2,3% à 0,30% en 30 kVA, soit près d'un ordre de grandeur dans les deux cas.

Le S11-M·L couvre 30 à 2500 kVA ; le S13-M·L s'arrête à 1600 kVA, et les deux échelons supérieurs n'existent qu'en S11-M·L. À puissance égale, le S13-M·L est un cran plus bas en pertes à vide — 570 W contre 810 W en 630 kVA, 80 W contre 100 W en 30 kVA — tandis que les pertes en charge sont identiques. Le courant à vide est lui aussi plus faible sur le S13-M·L : 0,15% en 630 kVA contre 0,20%. Ainsi, lorsque 2000 ou 2500 kVA exigent la construction spatiale, seule la voie S11-M·L existe ; jusqu'à 1600 kVA, si les valeurs à vide comptent, le choix est le S13-M·L.

Le noyau est triangulaire, la cuve est donc hexagonale et le contour projeté diffère d'une cuve rectangulaire classique. En 630 kVA, les cotes hors tout sont 1395×1210×1649 mm pour une masse totale de 2085 kg. Cette forme demande de l'attention en deux points. Massif et clôture s'implantent d'après le contour réel, et le plan de massif d'un appareil rectangulaire de même puissance ne se réutilise pas tel quel ; lorsque l'appareil est logé dans un poste compact ou un module préfabriqué, ETENZ vérifie la hauteur libre du local transformateur, l'allée de maintenance et le cheminement d'air de refroidissement d'après le contour hexagonal, en particulier la cote diagonale. En rénovation avec remplacement sur place, relevez l'écartement des galets et le contour de sol disponible de l'ancien massif avant d'arrêter le type.

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 immergé triphasé scellé à noyau triangulaire enroulé
Puissance assignée (S11-M·L)
30–2500 kVA
Puissance assignée (S13-M·L)
30–1600 kVA
Haute tension assignée
10 kV
Basse tension assignée
0,4 kV
Plage de réglage hors tension
±5% ou ±2×2,5%
Couplage
Dyn11, Yzn11 ou Yyn0
Impédance de court-circuit
4,0% (≤500 kVA) ; 4,5% (630–2000 kVA) ; 5,5% (2500 kVA, S11-M·L)
Courant à vide (630 kVA)
S13-M·L 0,15% ; S11-M·L 0,20%
Courant à vide (30 kVA)
S13-M·L 0,30% ; S11-M·L 0,33%
Pertes à vide (630 kVA)
S13-M·L 570 W ; S11-M·L 810 W
Pertes en charge (630 kVA)
6200 W, identiques pour les deux séries
Face à un noyau plan de même puissance (630 kVA)
Pertes à vide et en charge identiques ; courant à vide 0,15% contre 1,1%
Construction du noyau
Feuillard magnétique enroulé en continu, trois colonnes en triangle équilatéral, sans entrefer de joint
Construction de la cuve
Cuve hexagonale scellée
Cotes hors tout (630 kVA, S13-M·L)
1395×1210×1649 mm
Masse totale (630 kVA, S13-M·L)
2085 kg (partie active 1352 kg, huile 414 kg)
Cotes de montage (630 kVA)
E1 550 mm, E2 820 mm, diamètre de trou d'ancrage 19 mm
Refroidissement
ONAN, naturel dans l’huile
Conditions de service
Extérieur ; maximale +40 °C, minimale −25 °C, altitude n'excédant pas 1000 m

FAQ produit

Pas sur la facture. Les pertes à vide et en charge du S13-M·L sont case pour case celles du S13 de cette puissance — 570 W et 6200 W en 630 kVA — si bien que le coût annuel d'énergie calculé à partir des pertes ressort identique. Ce qui baisse, c'est le courant à vide : de 1,1% à 0,15% en 630 kVA. On y gagne moins de réactif à vide, un courant d'enclenchement plus faible et moins d'harmoniques de magnétisation, pas des kilowattheures. Pour économiser sur les pertes, comparez plutôt des générations de pertes ou un noyau amorphe.

Trois choses. Moins de réactif magnétisant appelé à vide, ce qui, cumulé sur un réseau de distribution à postes dispersés et faible facteur de charge, allège la charge réactive des lignes et du transformateur amont. Un multiple d'enclenchement plus faible, plus favorable au réglage des protections amont et aux installations souvent manœuvrées. Et un courant magnétisant naturellement riche en harmonique 3 : plus le courant est faible, moins l'injection est forte, ce qui profite aux charges sensibles du même jeu de barres.

Commencez par la puissance. Le S13-M·L s'arrête à 1600 kVA, et 2000 comme 2500 kVA n'existent qu'en S11-M·L. Jusqu'à 1600 kVA, le S13-M·L est un cran plus bas en pertes à vide (570 W contre 810 W en 630 kVA) et aussi en courant à vide (0,15% contre 0,20%), les pertes en charge étant identiques. Si les valeurs à vide comptent, prenez le S13-M·L.

Le contour projeté diffère du rectangle classique : massif et clôture s'implantent d'après la forme réelle et le plan de massif d'un appareil rectangulaire de même puissance ne se réutilise pas tel quel. En 630 kVA, les cotes sont 1395×1210×1649 mm, la masse totale 2085 kg, les cotes de montage E1 550 mm et E2 820 mm. En poste compact ou en module préfabriqué, vérifiez la hauteur libre du local, l'allée de maintenance et le cheminement d'air d'après le contour hexagonal, en particulier la diagonale. Avant un remplacement sur place, relevez l'écartement des galets et le contour de sol disponible de l'ancien massif.

La construction y aide. À un joint de tôles, les lignes de flux doivent franchir l'intervalle entre tôles, l'une des sources concentrées de bruit de magnétostriction ; un circuit magnétique enroulé en continu n'a pas ces joints, et avec des circuits par ailleurs symétriques le bruit propre de l'appareil est inférieur à celui d'une construction empilée de même puissance. Le niveau sonore précis dépend de la puissance retenue, et le niveau atteignant la limite de propriété ou un point sensible dépend en outre de la position d'installation, de l'acoustique du lieu et de l'atténuation avec la distance : il se calcule par projet.

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 contour hexagonal pèse notablement sur le dégagement du local transformateur et sur le tracé des allées, il est donc arrêté en une fois d'après le contour réel à l'étape du plan d'implantation.

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