En tant que fabricant et exportateur deTransformateur de puissance de distribution immergé dans l'huile 10kVen Chine, nous avons fourni de nombreux transformateurs de puissance aux marchés étrangers tels que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, etc. Les transformateurs immergés dans l'huile 10KV utilisent de l'huile isolante comme principal moyen d'isolation et comptent également sur l'huile comme moyen de refroidissement. Ce transformateur de distribution d'énergie offre des avantages exceptionnels tels quefaible coût, excellente dissipation thermique, forte capacité de surcharge et longue durée de vie, ce qui en fait un choix grand public de longue date dans les scénarios de distribution moyenne et basse tension. Notre transformateur de puissance de distribution immergé dans l'huile 10kV est conforme à la norme internationale pertinenteCEI60076et normes nativesGB/T 6451-2023, GB 1094etc.
| Catégorie standard | Nom de la norme |
| National (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités |
| GB/T 1094.2-2013 Transformateurs de puissance – Partie 2 : Élévation de température pour les transformateurs immergés dans un liquide | |
| GB/T 1094.3-2017 Transformateurs de puissance – Partie 3 : Niveaux d'isolation, tests diélectriques et dégagements externes dans l'air | |
| Transformateurs de puissance GB/T 1094.5-2008 – Partie 5 : Capacité à résister aux courts-circuits | |
| GB/T 1094.10-2003 Transformateurs de puissance – Partie 10 : Détermination des niveaux sonores | |
| Internationale (CEI) | CEI 60076-1:2011 Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités |
| CEI 60076-2 : 2011 Transformateurs de puissance – Partie 2 : Échauffement des transformateurs immergés dans un liquide | |
| CEI 60076-3:2013+AMD1:2018 Transformateurs de puissance – Partie 3 : Niveaux d'isolation, essais diélectriques et dégagements externes dans l'air | |
| CEI 60076-5:2006 Transformateurs de puissance – Partie 5 : Capacité à résister aux courts-circuits | |
| CEI 60076-10:2016 Transformateurs de puissance – Partie 10 : Détermination des niveaux sonores |
Un transformateur de distribution immergé dans l'huile de 10 kV (communément appelé « transformateur de distribution ») est un dispositif électrique statique utilisé dans les systèmes de distribution pour transformer la tension et le courant alternatifs et transmettre l'énergie électrique sur la base de la loi de l'induction électromagnétique, avec ses enroulements isolés par une huile isolante. Il fait généralement référence aux transformateurs fonctionnant dans des réseaux de distribution avec une classe de tension de 10 kV, une capacité nominale de 6 300 kVA ou moins, fournissant directement de l'énergie aux utilisateurs finaux.
Ce type de transformateurs de puissance convient pour CA 50/60 Hz, capacité nominale maximale triphasée jusqu'à 2 500 kVA (833 kVA maximum monophasé, généralement non recommandé). Ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Les unités d'une capacité ≤ 315 kVA peuvent être montées sur poteau. Conditions de fonctionnement standard : température ambiante ne dépassant pas 40°C et non inférieure à -25°C ; température moyenne quotidienne maximale 30°C; température moyenne annuelle maximale 20°C; humidité relative ≤90 % (à 25°C ambiant) ; altitude ≤1000m. Si les conditions diffèrent de celles ci-dessus, des ajustements de notation appropriés doivent être effectués conformément aux normes pertinentes.
La structure d'un transformateur de distribution immergé dans l'huile de 10 kV comprend le corps principal, le conservateur, les bagues isolantes, le changeur de prises, les dispositifs de protection, etc.
1. Corps principal
Le corps principal est constitué du noyau, des enroulements et de l’huile isolante – la partie électromagnétique du transformateur.
Cœur:Le circuit magnétique du transformateur, construit à partir de tôles d'acier au silicium laminées à chaud ou à froid (de 0,35 ou 0,5 mm d'épaisseur, avec vernis isolant en surface) empilées. Le noyau est constitué de pattes de noyau (où sont placés les enroulements) et de culasses (fermant le circuit magnétique). Les structures de base sont essentiellement de type noyau ou de type coque, le type de noyau étant le plus largement utilisé. Certains produits haut de gamme utilisent un noyau enroulé en trois dimensions, où les trois pattes sont disposées dans un triangle équilatéral, ce qui entraîne un circuit magnétique sans espace, des pertes moindres et une réduction du bruit.
Enroulements :Circuit électrique du transformateur, généralement enroulé à partir d'un fil de cuivre plat ou rond isolé autour d'un gabarit. Les enroulements sont placés sur les pattes centrales, l'enroulement basse tension (BT) sur la couche interne et l'enroulement haute tension (HT) sur la couche externe. Des cylindres isolants séparent le noyau du bobinage BT et le BT du bobinage HT. Pour les enroulements BT, la construction cylindrique en feuille de cuivre est courante (sauf pour les très petites capacités). Les enroulements HT utilisent une construction cylindrique multicouche pour équilibrer la distribution des ampères-tours, réduire le flux parasite et offrir une résistance mécanique élevée et une capacité de tenue aux courts-circuits.
Huile isolante :Composé principalement de naphtènes, d'alcanes et d'aromatiques. Il remplit deux fonctions : (a) fournir une isolation entre les enroulements, entre les enroulements et le noyau, et entre les enroulements et le réservoir ; (b) dissiper la chaleur par convection lorsqu'il est chauffé. Les types courants sont les n°10, n°25 et n°45, où le chiffre indique le point d'écoulement en °C (par exemple, l'huile n°25 se solidifie à -25°C). La sélection dépend du climat local.
2. Réservoir
Le réservoir est l'enceinte extérieure du transformateur immergé dans l'huile, soudée à partir de plaques d'acier. Il contient l’huile et d’autres composants. Dans les transformateurs moyens et petits, la cuve comprend un boîtier et un couvercle. L'ensemble noyau et bobine est placé à l'intérieur du boîtier et peut être retiré pour l'entretien après avoir retiré le couvercle. Le réservoir est également équipé d'un robinet de vidange d'huile, d'une vis de mise à la terre, d'une plaque signalétique, etc.
3. Conservateur (Conservateur d'huile)
Monté au-dessus du réservoir, le conservateur a un volume d'environ 10 % du volume du réservoir et est relié au réservoir par un tuyau. À mesure que l'huile se dilate ou se contracte avec la température, le conservateur fournit ou stocke l'huile, garantissant ainsi que le noyau et les enroulements restent immergés. Il réduit également le contact de l’huile avec l’air, ralentissant ainsi sa dégradation. Un voyant (jauge de niveau d'huile) sur le conservateur indique les niveaux d'huile calibrés en fonction de la température. Le conservateur est souvent équipé d'un reniflard (séchoir au gel de silice) pour éliminer l'humidité et les impuretés de l'air entrant.
4. Bagues isolantes
Les bagues sont les principaux composants isolants qui dépassent du couvercle du réservoir. Ils font sortir les câbles des enroulements HT et BT du réservoir, assurent l'isolation de la masse (cuve et noyau) et fixent les connexions externes. Les traversées HT sont plus hautes, les traversées BT plus courtes.
5. Appuyez sur Changeur
Monté sur l'enroulement HT, le changeur de prises modifie le nombre de tours effectifs pour réguler la tension de sortie. Lorsque la tension d'alimentation varie, le changeur de prises ajuste la tension pour maintenir une tension secondaire stable. Types : changeur de prises en charge (peut fonctionner sous charge) et changeur de prises hors charge (sans charge) (nécessite une mise hors tension).
6. Dispositifs de protection
Relais Gaz (Buchholz) :Installé sur le tuyau entre le réservoir et le conservateur -- une protection primaire contre les défauts internes. En cas de défauts graves, il déclenche le disjoncteur ; pour les défauts mineurs, il signale une alarme. Selon GB/T 6451, les transformateurs ≥800kVA doivent être équipés d'un relais Buchholz.
Évent d'explosion (dispositif de décompression) :Monté sur le couvercle du réservoir, scellé par un diaphragme en verre. Si un défaut grave se produit et que le relais Buchholz tombe en panne, le diaphragme éclate pour relâcher la pression et empêcher une explosion.
Thermomètre:Surveille la température supérieure de l’huile. Les transformateurs ≥1000kVA doivent être équipés d'un thermomètre à signal extérieur, qui peut être connecté à un signal à distance.
7. Équipement de refroidissement
Comprend les radiateurs ou refroidisseurs montés sur la paroi du réservoir, reliés au réservoir par des tuyaux. La différence de température entre l’huile supérieure et inférieure induit une convection naturelle, abaissant la température de l’huile. Méthodes de refroidissement : huile-air naturel-naturel (ONAN), huile-naturel air forcé (ONAF), huile-naturel eau forcée (OFWF), circulation d'huile forcée (OFAF), etc.
Comparés à d'autres types (par exemple, les transformateurs de type sec), les transformateurs de distribution immergés dans l'huile offrent :
1. Faible coût – rentabilité élevée
Une fabrication mature et des matériaux moins chers (acier au silicium, cuivre, pétrole) se traduisent par un prix 30 à 40 % inférieur à celui des transformateurs secs équivalents – idéal pour les mises à niveau de réseau à budget limité et les projets de PME.
2. Excellente dissipation thermique et capacité de surcharge
La chaleur spécifique et la conductivité thermique élevées de l'huile, combinées à la convection naturelle, maintiennent l'augmentation de la température de 15 à 20 % inférieure à celle des transformateurs de type sec. La capacité de surcharge à court terme (par exemple, 1,2 × courant nominal) est robuste, adaptée aux pics de charge saisonniers (climatisation d'été, irrigation).
3. Entretien simple et longue durée de vie
Les conceptions entièrement scellées (réservoirs ondulés) empêchent la pénétration d’humidité/poussière. Dans des conditions normales, peu d’entretien est requis. Durée de vie généralement de 20 à 30 ans, plus longue que celle du type sec (15 à 25 ans), ce qui entraîne des coûts d'exploitation à long terme inférieurs.
4. Potentiel élevé d’efficacité énergétique – alignement des politiques
Grâce au plan d'amélioration de l'efficacité énergétique des transformateurs, les transformateurs immergés dans l'huile de 10 kV ont été mis à niveau vers S13 et supérieur. Par exemple, un transformateur S13-1 000 kVA présente une perte à vide de seulement 0,8 kW (40 % de moins que le S11), ce qui permet d'économiser plus de 6 000 kWh/an, ce qui est significatif au regard des objectifs de « double carbone ».
5. Bonnes performances d'isolation et haute fiabilité
L'huile offre une excellente isolation électrique et amortit également les vibrations, ce qui conduit à un fonctionnement plus silencieux.
6. Fonctionnement stable et paramètres triphasés équilibrés
Les conceptions de noyau enroulé en trois dimensions égalisent les longueurs de trajet magnétique, réduisant ainsi les harmoniques et améliorant la qualité de l’énergie.
| Capacité nominale (kVA) | Combinaison de tension | Libellé du groupe connecté | Dissipation à vide (W) | Dissipation de charge (W) 75℃ | Courant à vide (%) | Tension d'impédance (%) | Taille extérieure (L×L×H) Installer 4-φ18 (mm) | Poids total (kg) | ||||
| Moyenne tension (kV) | Plage de taraudage | Basse tension (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou autre |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyna11 Yyn0 Yzn11 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 690 | 510 | 920 | 275 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730 | 510 | 960 | 340 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
| 630 | Dyna11 Yyn0 |
810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | |||||
Remarque 1 :Pour les transformateurs d'une capacité nominale de 500 kVA et inférieure, les valeurs de perte de charge au-dessus de la ligne diagonale du tableau sont applicables au groupe de couplage Dyn11 ou Yzn11, et les valeurs de perte de charge en dessous de la ligne diagonale sont applicables au groupe de couplage Yyn0.
Remarque 2 :Lorsque le taux de charge annuel moyen du transformateur est compris entre 35 % et 40 %, l'efficacité de fonctionnement maximale peut être obtenue en utilisant la valeur de perte indiquée dans le tableau.
Remarques :Les dimensions et poids fournis sont uniquement à titre de référence dans la conception et la sélection. La taille et le poids finaux sont soumis à nos dessins de produits.
| Capacité nominale (kVA) | Combinaison de tension | Libellé du groupe connecté | Dissipation à vide (W) | Dissipation de charge (W) 145℃ | Courant à vide (%) | Tension d'impédance (%) | Taille extérieure (L×L×H) Installer 4-φ18 (mm) | Poids total (kg) | ||||
| Moyenne tension (kV) | Plage de taraudage | Basse tension (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou autre |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyna11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 695 | 490 | 860 | 260 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725 | 520 | 955 | 365 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
| 630 | Dyna11 Yyn0 |
570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | ||||
| 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 | |||||
Remarque 1 :Pour les transformateurs d'une capacité nominale de 500 kVA et inférieure, les valeurs de perte de charge au-dessus de la ligne diagonale du tableau sont applicables au groupe de couplage Dyn11 ou Yzn11, et les valeurs de perte de charge en dessous de la ligne diagonale sont applicables au groupe de couplage Yyn0.
Remarque 2 :Lorsque le taux de charge annuel moyen du transformateur est compris entre 35 % et 40 %, l'efficacité de fonctionnement maximale peut être obtenue en utilisant la valeur de perte indiquée dans le tableau.
Remarques :Les dimensions et poids fournis sont uniquement à titre de référence dans la conception et la sélection. La taille et le poids finaux sont soumis à nos dessins de produits.
| Capacité nominale (kVA) | Combinaison de tension | Libellé du groupe connecté | Dissipation à vide (W) | Dissipation de charge (W) 75℃ | Courant à vide (%) | Tension d'impédance (%) | Dimensions extérieures L×L×H (mm) | Poids total (kg) | ||
| Moyenne tension (kV) | Plage de taraudage | Basse tension (kV) | Installer 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou autre |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyna11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 505/480 | 1.5 | 4 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800×730×940 | 480 | |||||
| 63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
| 80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
| 100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
| 125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | |||||
| 160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 935×820×1140 | 975 | |||||
| 200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 995×870×1140 | 1140 | |||||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
| 315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||||
| 400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
| 630 | Dyna11 Yyn0 |
570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 | |||
| 800 | 700 | 6000 | 0.6 | 4 | 1210×1050×1390 | 2515 | ||||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
| 2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5 | 1890×1300×1600 | 4130 | ||||
| 2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 1990×1360×1700 | 5250 | |||||
Remarque 1 :Pour les transformateurs d'une capacité nominale de 500 kVA et inférieure, les valeurs de perte de charge au-dessus de la ligne diagonale du tableau sont applicables au groupe de couplage Dyn11 ou Yzn11, et les valeurs de perte de charge en dessous de la ligne diagonale sont applicables au groupe de couplage Yyn0.
Remarque 2 :Lorsque le taux de charge annuel moyen du transformateur est compris entre 35 % et 40 %, l'efficacité de fonctionnement maximale peut être obtenue en utilisant la valeur de perte indiquée dans le tableau.
Remarques :Les dimensions et poids fournis sont uniquement à titre de référence dans la conception et la sélection. La taille et le poids finaux sont soumis à nos dessins de produits.
Adresse
Bâtiment 2, parc industriel de Changhong, n° 501 Liule Road, ville de Liushi, ville de Yueqing, ville de Wenzhou, province du Zhejiang, Chine
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