Différences entre les normes CSA et IEEE pour les transformateurs montés sur le coussin triphasé

Jun 30, 2025

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Différences entre les normes CSA et IEEE pour les transformateurs montés sur le coussin triphasé

 

padmount

introduction

 

Les transformateurs montés PAD - sont des composants critiques dans les systèmes de distribution électrique, offrant une transformation de tension sûre et efficace pour les réseaux underground. L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et la Canadan Standards Association (CSA) ont établi des normes pour régir leur conception, leurs tests et leurs performances. Cependant, des différences clés existent entre les normes IEEE (IEEE C57.12.34 - 2022) et les normes CSA (CSA C227.4-21) en termes de capacité nominale, d'exigences d'impédance et de construction du transformateur. Ces variations reflètent les exigences du système électrique régional, les considérations de sécurité et les pratiques opérationnelles. Cette discussion explore les distinctions entre les normes IEEE et CSA pour les transformateurs montés sur PAD, en se concentrant sur leurs spécifications techniques et leurs implications de conception structurelle.

I.Différence de capacité

CSA standards transformer

Normes CSA: 3000 KVA, 34,5 kV et moins.

IEEE standards transformer

Normes IEEE: 10000 KVA, haute tension 34,5 kV, basse tension 15 kV et moins.

Ⅱ. Différence d'impédance

Tableau 1: Normes CSA Impédance du transformateur minimum

Taille du transformateur, KVA

Impédance du transformateur minimum,%

0-150

1.8

225-300

2.0

500

3.0

750-1000

4.0

>1000

5.0

 

Tableau 2: Tension d'impédance des normes IEEE

Notation

(KVA)

Pour une cote de tension basse - 600 V et ci-dessous

Pour une cote de tension basse -

2400 Δ

à travers

4800 Δ

Pour une cote de tension basse -

6900 Δ

à travers

13800 grdy / 7970 ou

13800 Δ

45

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

75

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

112.5

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

150

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

225

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

300

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

500

4.35–5.75 a

4.35–5.75 a

4.35–5.75 a

750

5.75

5.75

5.75

1000

5.75

5.75

5.75

1500

5.75

5.75

5.75

2000

5.75

5.75

5.75

2500

5.75

5.75

5.75

3750

5.75

5.75

6.00

5000

 

6.00

6.50

7500

 

6.00

6.50

10000

 

6.00

6.50

aCes valeurs d'impédance ont été conçues pour répondre à la clause 7.1.4.1 et 7.1.4.2 de IEEE STD C57.12.00 - 2021, qui définit le maximum par - Unité court-circuit de courtage de circuit. Les transformateurs de distribution sont conçus comme des transformateurs de catégorie I et de catégorie II, même si la cote KVA est plus élevée que celle spécifiée dans ces clauses. Il est recommandé que l'utilisateur final évalue d'autres exigences telles que la régulation de la tension, l'impédance du système ou le courant de défaut disponible lors de l'utilisation de ces valeurs.

 

. Structure globale

Normes CSA:

1. Dimensions

Les transformateurs avec 125 kV bil et moins doivent avoir les dimensions indiquées dansTableau 3. Les transformateurs avec 150 kv bil doivent rencontrer l'IEEE C57.12.34 Dimensions minimales et dispositions de la bague avecL'exception selon laquelle une barrière entre les compartiments HV et LV n'est pas requiseSauf indication contraire de l'acheteur.

Tableau 3: Tailles physiques des transformateurs

       

Capacité KVA notée

Types de flux

Transformateur maximum bil, kv

Largeur, mm

75,150

Radial

95

1280*

75,150,225,300

Boucle

95

1480

75,150,225,300,500

Radial

125

1480

75,150,225,300,500

Boucle

125

1480

750,1000,1500,2000,2500,3000

Radial

125

1730

750,1000,1500,2000,2500,3000

Boucle

125

1730

* FORRADIALFEEDTRANSFORMERSRATEDAT75,150KVA, AWIDTHOF1480MMSHAUDBEALLOWEDIFAGREEDBYLATHER.

 

Remarque: La norme IEEE n'impose aucune exigence à la taille globale.

 

2. Provisions d'intégrité du transformateur et de verrouillage

Normes CSA:

L'intégrité du transformateur et de son compartiment d'entrée de câble doivent être conformes à l'IEEE C57.12.28, sauf que

a) Les portes doivent être approximativement de la même taille;

b) Il n'y a pas de barrière entre les compartiments HV et LV, sauf si l'acheteur;

c) Les portes doivent être fixées à trois emplacements (haut, milieu et inférieur), et un emplacement doit avoir une provision pour un cadenas (un verrou de point de trois - n'est pas requis);

d) Une fixation séparée de la porte HV n'est pas requise;

e) Un pentahead captif complet - boulon de chien, en acier inoxydable ou en bronze en silicium, avec des tasses fixes doit être fournie comme indiqué dansFigure 1. Le boulon à pentahead doit être maintenu captif pour éviter le retrait et les dommages causés par le filetage pendant le fonctionnement de la porte, y compris la fermeture énergique; et

f) Les boulons en acier inoxydable dans les réceptacles filetés en acier inoxydable ne doivent pas être autorisés, sauf en revue d'un lubrifiant approprié pour éviter le potentiel de faire galant.

pentahead bolt

Figure 1A: Arrangements de boulons de pentahead captifs typiques - Cross - section de la tasse non rotative encastrée

transformer diagram with parts

Figure1b: Arrangements de boulons de pentahead captifs typiques - Cross - section de la coupe projetée fixe

 

Normes IEEE:

padmounts

Configuration du compartiment

 

Un pad - monté, le transformateur de type compartimental - doit être composé d'un réservoir avec une tension - élevée et des compartiments de tension basse - terminant les compartiments, comme indiqué dans cette norme. Le compartiment doit être séparé par une barrière de métal ou un autre matériau rigide. La tension élevée - et les compartiments de tension basse - doivent être situés côté - par côté - d'un côté du réservoir de transformateur. Lorsqu'il est vu de l'avant, le compartiment de tension inférieur - doit être à droite.

Accéder

 

Chaque compartiment doit avoir une porte ainsi construite pour fournir un accès au compartiment de tension supérieur - uniquement qu'après l'ouverture de la porte de la porte inférieure -}. Il doit y avoir un ou plusieurs dispositifs de fixation captifs supplémentaires qui doivent être désengagés avant que la porte de tension supérieure - puisse être ouverte. Si le compartiment de tension inférieur a exposé des pièces vivantes supérieures à 600 V, une barrière hygroscopique non - doit être placée de manière à exiger son retrait ou son ouverture avant l'accès à la tension inférieure - peut être atteinte. Lorsque la porte du compartiment de tension inférieure - est d'une conception de panneau plat, la porte doit avoir trois - se verrouiller avec une poignée fournie pour un dispositif de verrouillage. Les portes du compartiment doivent être de taille suffisante pour fournir un espace de fonctionnement et de travail adéquat lorsqu'il est retiré ou ouvert. Les portes doivent être équipées pour le verrouillage en position ouverte ou conçue pour le retrait manuel.

 lower-voltage compartment

Ⅳ. mise à la terre

Normes CSA:

Grounding spade terminals

 

1. Condition sur les terminaux de bêche

Deux bornes de bêche de mise à la terre montées verticalement doivent être soudées sur la paroi du réservoir à une hauteur minimale de 150 mm, et au niveau ou au-dessus du niveau du seuil (le seuil sous les portes doit être amovible. La différence minimale de hauteur entre le haut de la tension et le centre de la ligne de centre de la ligne de pouce le plus faible. On doit être du côté de tension élevé - et un côté tension basse -. Pour les transformateurs Grdy, le terminal du côté haute tension doit être désigné et marqué H0. Les deux bornes doivent être non peintes, fabriquées en acier inoxydable, avec une largeur minimale de 40 mm et une épaisseur minimale de 6 mm, et pourvues de deux trous de 14 mm (9/16 pouces), espacés de 44,5 mm.

2. Assemblage de mise à la terre

L'assemblage de mise à la terre doit être composé d'un bus de cuivre rigide boulonné et de joindre la borne de bêche de mise à la terre, comme le montre la figure 1. Il doit y avoir au moins un trou par élevé -} Tous les trous doivent être de 14 mm (9/16 po) de diamètre.

Un support de mise à la terre, comme le montre la figure 2, doit être boulonné dans le bus de sol pour faciliter la fixation des pinces de sol de travail.

3. Terminal neutre

Le terminal neutre X0 doit être connecté au bus au sol par un conducteur d'une ampleur appropriée.

diagram for transformer

Figure 2A: Installation de bus au sol - Flux de boucle

pad mounted transformer diagram

Figure 2B: Installation de bus au sol - Flux radiale

Grounding bracket

Figure 2C: Installation de bus à la terre - Support de mise à la terre

ground copper bar

barre de cuivre moulue

 

Normes IEEE:

 

Grounding provisions

Dispositions de mise à la base

1. 500 KVA et en dessous de deux coussinets en acier, chacun avec un trou de 1/2 po 13 UNC et une profondeur de filetage minimale de 11 mm (0,44 po) doivent être fournies.

2. Au-dessus de 500 kva deux cuivre non peints, cuivre - acier face ou acier inoxydable - en acier, 51 × 89 mm (2,0 × 3,5 po) chacun avec deux trous espacés sur 44 mm (1,75 po) et taraunés pour 1/2 pouces de filement UNC doit être fourni. L'épaisseur minimale du cuivre est de 0,5 mm (0,02 po). La profondeur de filetage minimale des trous doit être de 13 mm (0,5 po).

3. Emplacement Les coussinets de sol doivent être soudés sur ou près de la base du transformateur, un dans le compartiment de tension élevé - et un dans le compartiment de tension faible -. Dans les cas où le réservoir de transformateur et les compartiments sont séparés, ces coussinets doivent être liés électriquement.

Attention: Cet article fait référence aux normes CSA C227.4-21 et IEEE C57.12.34-2022.

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