Transformateur de mise à la terre A 370 kVA-22/0,11 kV|Afrique du Sud 2024
Capacité : 370kVA
Tension : 22/0,11 kV
Caractéristique : avec CT

Mise à la terre fiable et alimentation stable-choisissez des transformateurs de mise à la terre exceptionnels !
01 Général
1.1 Contexte du projet
Ce transformateur de mise à la terre de 370 kVA est exporté vers l'Afrique du Sud en août 2024. La tension primaire est de 22 kV, la tension secondaire est de 0,11 kV, le transformateur est équipé d'un changeur de prises sans charge, la plage de prises est de ±2*2,5 % du côté primaire, le refroidissement est ONAN.
Dans le système électrique, le transformateur de mise à la terre est un transformateur spécial, il assume la responsabilité importante de protéger l'équipement, de sécurité personnelle et d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique. Le transformateur de mise à la terre réalise la mise à la terre efficace du point neutre grâce à un principe de fonctionnement ingénieux, puis élimine l'influence du courant déséquilibré sur le système.
Le but du transformateur de mise à la terre est de fournir un point neutre artificiel pour le système où le point neutre n'est pas mis à la terre, et de faciliter l'utilisation de bobines de suppression d'arc ou de méthodes de mise à la terre à petite résistance. Son principe de fonctionnement consiste principalement à mettre à la terre le point neutre du système et à introduire le courant déséquilibré dans la terre, afin d'assurer la protection et le fonctionnement sûr du système. Dans des circonstances normales, le point neutre du transformateur de terre n'est pas mis à la terre, mais lorsqu'un défaut dans le système provoque une augmentation de la tension du point neutre, le transformateur de terre joue un rôle. Lorsque la tension neutre augmente dans une certaine mesure, le transformateur de mise à la terre s'allume automatiquement et met à la terre le point neutre, introduisant ainsi le courant déséquilibré à la terre, empêchant la tension de continuer à augmenter et protégeant l'équipement du système et la sécurité personnelle.
1.2 Spécification technique
Type et fiche technique du transformateur 370 kVA
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Livré à
Amérique du Sud
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Année
2024
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Taper
Transformateur de terre
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Standard
CEI-60076
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Puissance nominale
370kVA
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Fréquence
50HZ
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Phase
3
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Type de refroidissement
ONAN
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Tension primaire
22 kV
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Tension secondaire
0,11 kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Déplacement angulaire
ZN
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Impédance
3%
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Changeur de robinet
NLTC
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Plage de taraudage
±2*2.5%
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Aucune perte de charge
0,491 kW
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En cas de perte de charge
1,27 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.3 Dessins
Schéma et taille du transformateur de terre de 370 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau du transformateur de terre est constitué d'une tôle d'acier au silicium, qui présente une faible perte d'hystérésis et une faible perte par courants de Foucault, ce qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique du transformateur. Dans la conception, la forme du noyau est généralement en boucle fermée afin de former un flux magnétique stable et de réduire les fuites magnétiques.
Dans un transformateur mis à la terre, la fonction principale du noyau est de fournir un bon chemin de flux, afin que le transformateur puisse isoler et convertir efficacement la tension. Dans le même temps, le noyau aide également à diriger le courant de fuite dans le transformateur vers le système de mise à la terre, améliorant ainsi la sécurité du système. Grâce à une conception de base raisonnable, le bruit et les vibrations peuvent être efficacement réduits et la stabilité de fonctionnement de l'équipement peut être améliorée.
Afin d'améliorer la capacité anti-interférence et la compatibilité électromagnétique du transformateur de terre, la surface du noyau est généralement traitée pour réduire les pertes par courants de Foucault et améliorer la résistance au vieillissement. De plus, des mesures sont prises pendant le processus de fabrication pour réduire l'entrefer dans le noyau afin d'optimiser ses propriétés magnétiques et d'obtenir une efficacité de travail plus élevée. En général, le noyau de fer du transformateur de mise à la terre constitue non seulement une garantie des performances électriques, mais constitue également un élément important pour garantir le fonctionnement sûr et fiable de l'équipement.
2.2 Bobinage
L'enroulement de la bobine du transformateur est le maillon central de sa construction, qui affecte directement les performances électriques et l'efficacité du transformateur. Les bobines sont généralement constituées de fil de cuivre ou d'aluminium hautement conducteur pour garantir une excellente conductivité du courant et une faible perte d'énergie. La méthode d'enroulement de la bobine est généralement un enroulement en couches ou un enroulement concentré, ce qui peut réduire efficacement la résistance et la réactance inductive de la bobine et augmenter la densité de puissance du transformateur.
Dans le processus de bobinage, le nombre de tours et la disposition de la bobine ont un effet important sur le rapport de tension, l'efficacité de conversion de puissance et la répartition du flux du transformateur. Afin d'optimiser les performances des bobines, le concepteur calculera avec précision le nombre de tours de chaque ensemble de bobines en fonction des exigences d'application du transformateur afin de garantir qu'il puisse atteindre la conversion de tension requise. De plus, l'isolation de la bobine est également très critique et les matériaux d'isolation couramment utilisés comprennent la résine époxy, le papier et le film polyester pour éviter les courts-circuits et les phénomènes de fuite.

2.3 Réservoir

Les réservoirs d'huile présentent une structure scellée pour empêcher l'air extérieur et les impuretés de pénétrer, maintenant ainsi la pureté de l'huile du transformateur. Le corps du réservoir est assemblé avec des connexions soudées ou boulonnées pour garantir une haute résistance et une étanchéité parfaite. L'extérieur est traité avec des revêtements spéciaux pour s'adapter à différents climats et environnements d'installation, tels qu'une humidité élevée, un air salin ou une pollution industrielle.
2.4 Assemblage final


03 Test
1. Tests de types
● Test d'augmentation de la température: Vérifie que l'échauffement se situe dans les limites autorisées.
● Test d'impédance de court-circuit et de perte de charge : mesure l'impédance de court-circuit-et les pertes de charge.
● Pas de-test de perte de charge et de courant : vérifie l'efficacité lors d'un-opération sans charge.
● Test de performance d'isolation: Teste la rigidité électrique du système d'isolation.
2. Tests de routine
● Mesure de résistance CC: Vérifie les connexions des enroulements et la qualité des matériaux.
● Test de rapport de rotation et de polarité: Confirme le rapport et la polarité corrects.
● Test de tension de tenue à fréquence industrielle: Vérifie la capacité de résistance à la tension du système d'isolation.
● Test de résistance à la terre: Assure des performances de mise à la terre stables.
3. Tests spéciaux
● Test d'impulsion de foudre: Simule les coups de foudre pour vérifier la résistance de l'isolation aux surtensions.
● Test de décharge partielle: Détecte les décharges internes dans le système d'isolation.
● Test de bruit: Mesure le bruit de fonctionnement pour s’assurer qu’il répond aux normes.
● Test de court-circuit-: Examine la résistance mécanique et la stabilité thermique.
04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
Les transformateurs de terre sont classés comme réacteurs standards. Un transformateur de mise à la terre (coupleur neutre) est un transformateur triphasé-connecté à un système électrique pour fournir une connexion à la terre neutre, qui peut être réalisée soit directement, soit par impédance. Les transformateurs de terre peuvent également fournir des charges auxiliaires locales supplémentaires.
Lors d'un défaut monophasé-, le réacteur limite le courant de défaut au point neutre et améliore la récupération de la ligne électrique. Selon la norme CEI 60076-6, une self de terre est connectée entre le point neutre d'un système électrique et la terre afin de limiter le courant de la ligne vers la terre à une valeur souhaitée en cas de défaut à la terre dans le système.
Un transformateur de terre peut fournir un point neutre au réseau électrique. Habituellement, la connexion ZN est utilisée. La connexion Z-fournit une impédance homopolaire linéaire et spécifique-. Le transformateur de terre peut également être connecté en mode YN+d.

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