Transformateurs de distribution à abaissement de tension pour réseaux électriques

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Transformateurs de distribution à abaissement de tension pour réseaux électriques

Les transformateurs de distribution abaisseurs sont l'épine dorsale des systèmes de distribution d'énergie à moyenne tension, convertissant les tensions de niveau de sous-transmission (jusqu'à 36 kV) à des niveaux de basse tension adaptés à la consommation des utilisateurs finaux. Ces transformateurs triphasés immergés dans l'huile sont conçus pour être installés dans des sous-stations de services publics, des usines industrielles et des complexes commerciaux, et sont fabriqués selon les spécifications de la CEI ou des spécifications d'ingénierie à la commande (ETO) entièrement personnalisées. TEK Transformatör propose des transformateurs d'une puissance allant de 25 kVA à 10 000 kVA, optimisés pour un rendement élevé, de faibles niveaux de décharge partielle et une longue durée de vie dans des conditions de charge fluctuantes.

Construits avec des enroulements en cuivre ou en aluminium enroulés avec précision, des noyaux magnétiques empilés en step-lap et des cuves hermétiquement scellées ou de type conservateur, nos transformateurs de distribution peuvent être adaptés avec un refroidissement ONAN, ONAF, KNAN ou OFAF, des changeurs de prises hors tension ou en charge, et des accessoires de protection avancés. Chaque unité est conçue pour répondre aux normes strictes des services publics et de l'industrie en matière de rigidité diélectrique, d'échauffement et de tenue aux courts-circuits mécaniques, garantissant des performances robustes dans divers environnements de réseau.

Transformateurs de distribution à abaissement de tension pour réseaux électriques

Spécifications de Conception Technique

  • Tableau 1. Détails Généraux du Produit

Puissance

25–10 000 kVA

Tension Primaire

400–52 000 V

Tension Secondaire

208Y/400 V à 52 000 V

Général 

  • Triphasé/Monophasé
  • 50 ou 60 Hz

Type d'Huile

Huile Minérale ou Huile Naturelle

Tension d'Impédance

 Selon CEI (2,5 % - 10 %)

 

  • Tableau 2. Conditions de Conception Environnementales et Thermiques

Plage de Température Ambiante Standard

−25 °C à +50 °C

Plage de Température Ambiante Étendue (En option)

−45 °C à +55 °C

Altitude

Altitude maximale standard : ≤ 1000 mètres (3280 pieds) au-dessus du niveau de la mer

Pour les altitudes > 1000 mètres : Un déclassement thermique sera appliqué (Facteur de déclassement : env.

0,55 % à 1,2 % par 100 m)

Classe d'Isolation

Classe A (105 °C)

Isolation standard huile-papier (huile minérale + papier cellulosique)

Classe F (155 °C)

Papier thermiquement amélioré ou isolation synthétique ; utilisé dans des applications spéciales ou lorsque des élévations de température plus importantes sont acceptables

Classe H (180 °C)

Matériaux résistants aux hautes températures (Nomex + fluides silicones ou esters) ; utilisé dans des conceptions compactes ou à forte charge

 

Construction

  • Noyaux en acier au silicium à grains orientés laminé à froid (CRGO) de haute qualité avec joints en onglet step-lap pour réduire les pertes à vide et le bruit
  • Noyau en métal amorphe en option pour des pertes à vide ultra-faibles (sur demande)
  • Enroulements en cuivre électrolytique ou en aluminium de qualité EC avec configurations de bobinage en couches ou en disques de précision
  • Enroulements isolés avec du papier thermiquement amélioré ou une isolation synthétique haute température (Classe A, F ou H)
  • Séchage sous vide et imprégnation dans des conditions contrôlées pour éliminer l'humidité et améliorer la durée de vie de l'isolation
  • Systèmes de renfort et de serrage renforcés pour résister aux forces de court-circuit axiales et radiales
  • Ensemble noyau-bobine solidement monté avec des supports absorbant les chocs pour minimiser les contraintes mécaniques pendant le transport
  • Fabriqué en acier doux laminé à chaud ou à froid ou en acier inoxydable, découpé et plié à l'aide d'équipements de précision CNC
  • Tous les soudages sont effectués selon les normes EN ISO 3834 ou AWS D1.1, testés contre les fuites et contrôlés par ressuage
  • Types de Cuves : Hermétiquement scellée, type conservateur ou conception à décharge de pression
  • Les accessoires externes comprennent des anneaux de levage, des vannes, des plots de mise à la terre, des parois ondulées ou des panneaux de radiateur, et des boîtes en option
  • Surfaces de radiateur dimensionnées pour répondre aux performances thermiques de la classe de refroidissement nominale (ONAN/ ONAF)
  • Haute rigidité mécanique pour un fonctionnement sûr sous contraintes sismiques ou de transport

Peinture et Revêtement :

  • Surfaces préparées par sablage, phosphatation et grenaillage pour une adhérence optimale

Système de Peinture Multicouche : Apprêt époxy riche en zinc, couche de finition à base de polyuréthane ou de polyester

Épaisseur du Revêtement : 105 - 240 µm (DFT total), adapté aux environnements C3, C4 ou C5 selon ISO 12944

Options de Couleurs : Couleurs RAL ou Munsell personnalisées disponibles

Caractéristiques de Protection et de Sécurité

  • Indicateurs de température intégrés ou thermostats bimétalliques
  • Capteurs de température en option pour une surveillance en temps réel (Transformateurs intelligents)
  • Dispositifs de Décharge de Pression
  • Indicateurs de niveau de liquide avec mécanismes à flotteur
  • Vannes de prélèvement d'huile en option
  • Plots et bornes de mise à la terre soudés pour les compartiments HT/BT et la cuve
  • Boîtes à câbles sur le dessus ou sur le côté de la cuve
  • Conception à haute résistance mécanique pour résister aux forces de court-circuit
  • Construction résistante aux arcs et isolation des compartiments en option
  • Alarmes de sécurité compatibles IoT pour la température, les surintensités et les surtensions

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un transformateur de distribution abaisseur pour réseau électrique ?
2. Que fait un transformateur de distribution abaisseur ?
3. Où les transformateurs de distribution abaisseurs sont-ils utilisés ?
4. Pourquoi les transformateurs de distribution abaisseurs sont-ils importants ?
5. Quels niveaux de tension gèrent-ils ?
6. Sont-ils fabriqués selon des normes ?
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