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Présentation du produit
L'innovation principale du transformateur à noyau triangulaire immergé dans l'huile (les modèles typiques incluent les séries S11-M.RL, S13-M.RL, S20-M.RL et S22-M.RL) réside dans sa structure de base. Il rompt complètement avec la disposition des noyaux laminés plans traditionnels en adoptant trois cadres simples à noyau enroulé de taille identique, qui sont assemblés en une structure triangulaire disposée en triangle équilatéral. Cette conception garantit que les longueurs de trajet magnétique des trois phases sont complètement égales et minimisées. La direction du flux magnétique s'aligne parfaitement avec l'orientation des grains de l'acier au silicium, obtenant ainsi un équilibre magnétique triphasé parfait. En l'absence de joints entre les couches centrales, la réluctance magnétique est extrêmement faible et uniformément répartie, réduisant fondamentalement la perte à vide, le courant à vide et le bruit de fonctionnement.
Spécifications techniques
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Indice de tension primaire |
3 à 11 kV |
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Indice de tension secondaire |
0,23 kV à 0,8 kV |
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Puissance nominale |
30KVA à 1600KVA |
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Phases |
Trois phases (3ph) |
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Fréquence nominale |
50 Hz ou 60 Hz |
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Appuyez sur Changeur |
Changeur de prises à vide ou en charge |
Caractéristiques structurelles
Noyau enroulé triangulaire : Le noyau est enroulé en continu à partir de bandes d'acier au silicium orientées à grains laminées à froid de haute qualité à l'aide de machines d'enroulement spécialisées pour former une colonne presque circulaire. Le recuit sous vide après enroulement élimine les contraintes de traitement, réoriente le réseau cristallin, améliore considérablement la perméabilité et optimise les performances électromagnétiques.
Réservoir ondulé entièrement scellé : présente une conception de réservoir ondulé triangulaire qui élimine le conservateur traditionnel (oreiller à huile). La déformation élastique des ailettes ondulées compense automatiquement les changements de volume provoqués par les fluctuations de température, isolant complètement l'huile isolante de l'humidité atmosphérique et de l'oxygène, permettant un fonctionnement sans entretien.
Ensemble noyau et bobine résistant aux courts-circuits : l'ensemble transformateur forme une forme de prisme tridimensionnel robuste. Les bobines haute et basse tension sont enroulées directement sur les tubes en papier de la colonne centrale et consolidées avec des tiges de tension, une isolation de culasse supérieure/inférieure et des blocs de bois laminés pour former une unité solide, résistant efficacement aux contraintes mécaniques axiales et radiales lors de courts-circuits soudains.
Matériaux d'enroulement de qualité supérieure : les enroulements utilisent généralement des matériaux en cuivre à faible teneur en oxygène, tels que du fil de cuivre plat recouvert de papier ou du fil de cuivre rond émaillé à l'acétal de polyvinyle. La bobine HV est généralement cylindrique multicouche, tandis que la bobine LV adopte une structure cylindrique ou en feuille à double couche pour garantir une excellente conductivité et résistance mécanique.
Principaux avantages en termes de performances
Scénarios d'application typiques
Projets de rénovation du réseau urbain et rural : largement utilisés dans la modernisation des zones résidentielles et des réseaux électriques ruraux en tant qu'équipements de distribution à haut rendement et économes en énergie.
Zones sensibles au bruit : telles que les communautés résidentielles haut de gamme, les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les écoles et les bibliothèques nécessitant des environnements électriques calmes.
Sous-stations montées sur socle et préfabriquées : idéales pour les sous-stations compactes en raison de leur faible encombrement, de leur nature sans entretien et de leur profil de sécurité élevé.
Bâtiments industriels et commerciaux : adaptés aux systèmes de distribution industriels et commerciaux présentant de grandes fluctuations de charge et des exigences élevées en matière de qualité de l'énergie, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.
Notes importantes
Le processus de fabrication des transformateurs à noyau triangulaire est relativement complexe, exigeant une grande précision dans les techniques de découpe de l'acier au silicium, d'enroulement et de recuit sous vide. Par conséquent, le coût de fabrication initial est généralement légèrement supérieur à celui des transformateurs à noyau laminé planaires traditionnels.
Paramètres techniques typiques (référence)
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Paramètre |
Spécification |
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Tension nominale |
HV : 3 kV / 6 kV / 10 kV ; VG : 0,4 kV |
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Capacité nominale |
30 kVA ~ 1600 kVA (gamme commune) |
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Fréquence |
50 Hz |
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Groupe vectoriel |
Dyn11 |
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Appuyez sur Changeur |
Changeur de prises hors circuit, ±5 % ou ±2×2,5 % |
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Méthode de refroidissement |
ONAN (Huile Naturelle Air Naturel) |
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Perte sans charge |
Réduction moyenne d'environ 50 % par rapport aux produits à noyau laminé conventionnels |
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Bruit opérationnel |
Réduction d'environ 7 à 9 dB par rapport aux produits conventionnels de même capacité |
FAQ sur les transformateurs de distribution immergés dans l'huile
Q : Quelle est la durée de vie prévue d’un transformateur immergé dans l’huile ?
Dans le cadre d'un fonctionnement standardisé et d'un entretien régulier, les transformateurs immergés dans l'huile de haute qualité ont généralement une durée de vie de 30 à 40 ans, voire plus. En particulier, les transformateurs dotés d'une conception de réservoir ondulé entièrement étanche isolent complètement l'huile isolante interne de l'environnement extérieur. Cela retarde efficacement le vieillissement des matériaux isolants, prolongeant ainsi considérablement le cycle de service de l'équipement.
Q : Quel entretien quotidien nécessitent les transformateurs immergés dans l’huile ?
Les exigences de maintenance varient selon la structure. Pour les transformateurs traditionnels de type conservateur (type coussin d'huile), il est nécessaire de vérifier régulièrement les niveaux d'huile, d'effectuer des tests d'échantillons d'huile (tels que des tests de tension de claquage et de teneur en humidité) et de remplacer périodiquement le gel de silice absorbant l'humidité dans le respirateur. Pour les transformateurs entièrement scellés, l'entretien du reniflard et du conservateur est éliminé. Les tâches quotidiennes se limitent aux inspections externes de routine et au nettoyage, ce qui en fait des produits véritablement “sans entretien” ou “nécessitant peu d'entretien”.
Q : Existe-t-il des alternatives plus respectueuses de l’environnement à l’huile isolante minérale ?
Oui. En plus de l'huile minérale traditionnelle, nous proposons des transformateurs respectueux de l'environnement qui utilisent des esters naturels biodégradables ou des esters synthétiques comme milieu isolant. Ces liquides à base d’esters sont non seulement non toxiques et biodégradables, mais présentent également un point d’éclair plus élevé (excellentes performances en matière de sécurité incendie). Ils sont particulièrement adaptés aux endroits où les exigences environnementales et de sécurité incendie sont strictes (comme les sous-stations intérieures, les zones proches des forêts, etc.).
Q : Quelle est la principale différence entre les transformateurs scellés et de type conservateur ?
La principale différence réside dans le fait que le transformateur soit exposé ou non à l’atmosphère. Les transformateurs de type conservateur sont équipés d'un conservateur d'huile et d'un reniflard indépendants. L’huile se dilate et se contracte avec les changements de température et absorbe l’air, nécessitant davantage d’entretien pour éviter l’absorption d’humidité et l’oxydation. Les transformateurs scellés utilisent une structure entièrement fermée (telle que des réservoirs ondulés élastiques), où les changements de volume d'huile sont pris en compte par la déformation des parois du réservoir. Cela isole complètement l’humidité et l’oxygène de l’air, réduisant ainsi considérablement les coûts de maintenance et améliorant la fiabilité opérationnelle.
Q : Quelles sont les différences entre les différents groupes de vecteurs ?
Si votre transformateur fournit de l'énergie indépendamment à une usine ou à une zone résidentielle et n'a pas besoin de fonctionner en parallèle avec d'autres transformateurs, différents groupes de vecteurs (tels que les Dyn11 et Yyn0 communs) peuvent tous deux être utilisés, bien qu'ils diffèrent considérablement en termes de performances réelles. Cependant, si vous augmentez la capacité ou remplacez une ancienne unité et que le nouveau transformateur doit fonctionner en parallèle avec l'ancien, vous devez vérifier strictement la plaque signalétique de l'ancien transformateur. Le groupe vectoriel du nouveau transformateur doit être exactement le même que l'ancien — ne vous fiez jamais uniquement aux valeurs nominales de capacité et de tension !
Q : Que faut-il prendre en compte dans la sélection des transformateurs pour des environnements spéciaux ?
Environnements à forte pollution ou à brouillard salin côtier : les transformateurs immergés dans l’huile possèdent intrinsèquement une forte adaptabilité environnementale. Pour les zones côtières ou industrielles lourdes, nous pouvons offrir une protection supérieure contre le brouillard salin et la corrosion en utilisant des procédés spéciaux tels que des revêtements anticorrosion épaissis et des accessoires en acier inoxydable, garantissant un fonctionnement stable à long terme même dans des environnements difficiles.
Environnements à haute température : des températures élevées et soutenues réduisent l'efficacité de dissipation thermique du transformateur et accélèrent le vieillissement de l'huile et du papier isolants. Par conséquent, lorsque nous opérons dans des régions à haute température, nous recommandons généralement de réduire de manière appropriée le taux de charge (déclassement) ou d'installer des dispositifs de refroidissement à air pulsé supplémentaires.
Environnements à basse température : le froid extrême peut entraîner une forte augmentation de la viscosité de l’huile isolante, entravant gravement la circulation interne de l’huile et la dissipation de la chaleur, et rendant potentiellement les joints en caoutchouc cassants, entraînant des fuites. Pour de tels environnements, nous utilisons des huiles de transformateur spéciales avec des points d'écoulement extrêmement bas (tels que les grades -45°C ou -50°C).
Environnements de haute altitude : L'air mince et la basse pression atmosphérique à haute altitude présentent un double défi : premièrement, la capacité réduite de dissipation thermique par convection de l'air entraîne une augmentation accrue de la température du transformateur ; deuxièmement, la résistance réduite de l’isolation (tension de claquage) de l’air rend très probable un débordement de l’isolation externe. Par conséquent, les transformateurs utilisés à haute altitude doivent avoir des distances d'isolation externes accrues (telles qu'une distance de fluage accrue sur les bagues) conformément aux normes et nécessitent généralement une zone de dissipation thermique ou un déclassement accru pour compenser l'efficacité de refroidissement réduite.
Environnements à forte humidité : une humidité excessive peut facilement entraîner de la condensation sur la surface du transformateur, réduisant ainsi les performances d'isolation externe et provoquant même des flashovers. Pour résoudre ce problème, nous améliorons la conception de la distance de fluage des composants d’isolation externes tels que les bagues et garantissons la fiabilité absolue du système d’étanchéité pour empêcher l’intrusion d’humidité.
Environnements poussiéreux/sableux : la poussière et le sable peuvent facilement obstruer les espaces dans les ailettes de refroidissement ou les réservoirs ondulés, affectant la dissipation de la chaleur, et la poussière conductrice peut provoquer des courts-circuits externes. Pour de tels environnements, nous optimisons la conception de la structure de dissipation thermique (par exemple, en augmentant l'espacement des ailettes) et adoptons une protection entièrement étanche pour empêcher l'intrusion de poussière.
Q : Quelles informations sont nécessaires pour obtenir un devis pour un transformateur de distribution ?
Pour recevoir un devis rapide et précis, veuillez d’abord fournir les paramètres de base suivants :
De plus, nos transformateurs prennent en charge la personnalisation. Vous pouvez compléter les informations suivantes en fonction de vos besoins réels :
Si vous recherchez une assistance électrique fiable pour votre projet, veuillez contacter l'équipe Kima Electric.
◆ Processus d'enquête pratique
Vous pouvez nous contacter via notre site Web, par e-mail et par d'autres canaux, ou télécharger et remplir le “Formulaire de demande de renseignements” sur notre site Web officiel.
Vous pouvez également fournir directement vos documents techniques existants, dessins, etc., comme base pour l’évaluation des besoins. Nous vous fournirons un devis dans les plus brefs délais.
◆ Production et contrôle qualité
Avant la production formelle, nous vous fournirons une proposition technique détaillée, comprenant des spécifications et des dessins structurels, pour examen et confirmation.
Nous mettons strictement en œuvre le système de gestion de la qualité ISO, en surveillant de manière exhaustive chaque lien, y compris les matières premières, les processus de production et l'inspection des produits finis, garantissant que chaque produit personnalisé possède une qualité stable et fiable.
◆ Service de livraison et après-vente
Nous utilisons des caisses en bois dédiées qui répondent aux normes internationales d'emballage, doublées de matériaux haute performance résistants à l'humidité, pour garantir que l'équipement reste absolument sûr et sec pendant le transport longue distance.
Des manuels d’utilisation détaillés, des manuels d’entretien et des documents connexes sont fournis avec l’envoi.
Des services de guidage et de mise en service d'installation à distance ou sur site peuvent être fournis sur demande.
Nous fournissons un support après-vente complet, y compris des conseils techniques, un dépannage et un approvisionnement en pièces de rechange, garantissant le fonctionnement stable à long terme du produit.
Kima Electric est une marque mondiale sous Anhui Jinma Electric Technology Co., Ltd.. et est un fabricant professionnel de transformateurs et d'équipements de transmission et de distribution d'énergie en Chine. Fondée en 2001 et située à Wuwei, ville de Wuhu, province de l'Anhui, Chine, l'entreprise occupe une installation s'étendant sur 93 mu (environ 62 000 mètres carrés) avec une superficie de construction de 51 000 mètres carrés et une équipe professionnelle de plus de 180 personnes. Avec plus de 20 ans d’expertise industrielle, nous avons développé un système de production complet, un contrôle qualité rigoureux et une culture d’innovation continue. Nous nous engageons à fournir aux clients mondiaux une assurance qualité exceptionnelle et des services professionnels.
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