ELECTRIC, WITH AN EDGE
Dans cet article, vous découvrirez le tableau des transformateurs triphasés, le dimensionnement, le calcul et les informations pertinentes.
Daelim Belefic est une marque renommée de composants et solutions électriques en Chine en termes de transformateurs triphasés.
Daelim Belefic est bien connu pour produire de grandes quantités de composants et de solutions électroniques de haute qualité.
L’entreprise crée des produits fiables, économiques et conformes aux normes internationales.
A Complete Guide to 3 Phase Transformer
-Le transformateur triphasé triphasé est largement utilisé pour générer, transmettre et distribuer de l’énergie électrique aux entreprises industrielles et commerciales.
What is the Difference Between 1 Phase 2 Phase and 3 Phase Power?
-À propos de la différence entre l’alimentation biphasée, monophasée et triphasée, la connexion delta et la connexion en Y de la charge d’alimentation triphasée, comprenons ensemble.
Connection Mode of Working Winding of Three-phase Transformer
-Les trois enroulements haute tension U1U2, V1V2, W1W2 et les trois enroulements basse tension u1u2, v1v2, w1w2 du transformateur triphasé sont respectivement connectés pour former une étoile ou un triangle.
14+FAQ ABOUT THE PAD MOUNTED TRANSFORMER
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Un transformateur triphasé fonctionne comme un noyau de fer à trois ensembles. Chaque ensemble a son enroulement primaire et secondaire, où la majeure partie de la puissance dispersée est en courant alternatif triphasé. Un transformateur triphasé est un appareil autonome et principalement statique fonctionnant en courant alternatif.
Dans la production d’électricité, le générateur produit de l’électricité en faisant tourner trois bobines ou enroulements dans un champ magnétique. Les transformateurs triphasés fonctionnent presque de la même manière. Ils ont des bobines ou des enroulements espacés de 120 degrés appelés connexions “Delta” ou “Wye”. Cependant, au lieu de générer de l’énergie, les transformateurs convertissent simplement la tension qui les traverse.
Chaque système triphasé a trois bobines ou enroulements. Ces bobines, lorsqu’elles sont placées dans le bon ordre, permettent d’adapter les tensions aux valeurs nominales souhaitées. Le transformateur triphasé présente de nombreux avantages par rapport à son homologue monophasé. Vous trouverez ci-dessous les plus notables :
Cependant, il existe également des situations dans lesquelles un transformateur triphasé n’est pas pratique. Parmi les inconvénients des transformateurs triphasés figurent:
Entretien et réparation coûteux
Si un transformateur triphasé tombe en panne à mi-chemin, toutes les zones de charge adjacentes s’arrêtent. Les trois bobines entières se sont arrêtées jusqu’à la réparation.
Un enroulement défectueux dans un transformateur triphasé nécessite une réparation ou un remplacement complet. Pendant ce temps, dans le cas d’un transformateur monophasé, seuls les défectueux doivent être remplacés.
Un transformateur triphasé se compose de trois transformateurs monophasés enroulés sur un seul noyau. Les fabricants les placent ensuite dans une enceinte remplie d’huile diélectrique. Cette huile agit comme un régulateur de température pour le système. En termes de connexions triphasées, quatre types établis sont les suivants :
Pour obtenir la puissance nominale appropriée du transformateur, vous pouvez tenir compte des exigences connexes telles que la charge et le courant admissible.
Le tableau de dimensionnement des transformateurs triphasés ci-dessous est votre référence pour la classification standard parmi les différents niveaux de tension :
3 phases kVA = Volts x Ampères x 1,73 / 1000
KVA | 208V | 240V | 480V | 600V |
3 | 8.3 | 7.2 | 3.6 | 2.9 |
6 | 16.6 | 14.4 | 7.2 | 5.8 |
9 | 25 | 21.6 | 10.8 | 8.6 |
15 | 41 | 36 | 18 | 14.4 |
22 | 62 | 54 | 27 | 21.6 |
30 | 83 | 72 | 36 | 28 |
45 | 124 | 108 | 54 | 43 |
75 | 208 | 180 | 90 | 72 |
112 | 312 | 270 | 135 | 108 |
150 | 416 | 360 | 180 | 144 |
225 | 624 | 541 | 270 | 216 |
300 | 832 | 721 | 360 | 268 |
500 | 1387 | 1202 | 601 | 481 |
750 | 2084 | 1806 | 903 | 723 |
Notez que ce ne sont que des numéros standard.
Souvent, des types de modèles spécifiques ont des seuils de performance différents.
Par conséquent, consultez toujours votre fabricant pour vous assurer d’obtenir les bonnes spécifications pour les transformateurs.
Maintenant, si vous recherchez une marque éprouvée et réputée, ne cherchez pas plus loin ;
Daelim a peut-être exactement ce dont vous avez besoin.
Vous pouvez consulter leur catalogue de produits ici.
Pour effectuer un calcul de transformateur triphasé, vous devez connaître les unités impliquées.
VA représente les volts-ampères tandis que kVA représente les kilovolts-ampères.
Ces unités sont la référence de dimensionnement de chaque transformateur et représentent la puissance apparente de l’appareil.
La puissance apparente est différente de la puissance absolue ou de la puissance réelle représentée par les watts.
D’autre part, Volts est la force électromotrice présente dans un courant, tandis que Ampères représente le courant de charge.
1. Recherchez la tension de charge (volts)
2. Déterminer le courant de charge (ampères)
3. Vérifier la tension de ligne
4. Enfin, sachez quelle conception de phase vous utilisez, qu’elle soit monophasée ou triphasée. Utilisez la formule ci-dessous en conséquence :
Monophasé : Volts x Ampères /1000 = kVA
Triphasé : Volts x Ampères x 1,732 /1000 = kVA
Parfois, vous devez dimensionner un transformateur monophasé ou un transformateur triphasé, et la cote KVA est le seul paramètre nécessaire.
Avec des équations simples, vous pouvez déterminer la taille de transformateur correcte pour votre projet ou votre opération.
Cette équation est la formule de base du transformateur appliquée dans les conceptions monophasées :
Volts x Ampères / 1 000 = kVA
Cependant, vous devez ajouter un composant supplémentaire dans la formule de calcul d’un transformateur triphasé : la racine carrée de 3 (√3) ou 1,732.
Cette constante est nécessaire pour les trois phases, car les bobines ne peuvent pas produire simultanément une quantité constante de puissance.
De plus, cela représente également les trois phases du courant alternatif gérées par le système, où chaque ligne est séparée de 120 degrés.
Volts x Ampères x √3 / 1 000 = kVA
Par exemple, disons que vous avez une tension de 120 et 50 ampères pour une conception triphasée.
120 x 50 x 1,732 / 1 000 = kVA
= 10.392kVA ~ 11kVA
Voilà, et arrondir vous donne un nombre entier de 11kVA.
Normalement, 15kVa est la fabrication standard et l’option la plus proche pour ce scénario.
Juste pour noter que bien que tout ce qui est supérieur au kVA requis puisse supporter des charges plus faibles, l’aspect pratique s’applique toujours dans les équations.
Tout d’abord, vous ne voulez pas surcharger une charge en utilisant des transformateurs dont les valeurs nominales dépassent de loin.
Deuxièmement, et enfin, vous voulez donner suffisamment de marge de manœuvre pour de nouvelles extensions.
Il s’agit d’une étape critique dans la détermination de la taille du transformateur.
De préférence, tous les calculs doivent être arrondis.
Ainsi, laissant la place à de futures extensions, vous devriez toujours envisager d’ajouter 20% comme seuil de réserve.
Continuons avec notre exemple :
11kVA x 0,2 = 2,2
11kVA + 2,2 (en réserve)= 13,2 kVA ~ 14 kVA
Ce résultat vous donnera la considération finale pour choisir la bonne puissance nominale du transformateur.
Et en parlant de tailles de marché standard, cet exemple nécessiterait très probablement un transformateur triphasé de 15 kVA.
Il existe deux formules standard pour déterminer le kVA du transformateur. Pour les systèmes monophasés, utilisez :
Volts x Ampères /1000 = kVA
Pendant ce temps, pour les systèmes triphasés, utilisez :
Volts x Ampères x 1,732 /1000 = kVA
Vous ajoutez la racine carrée de 3 ou 1,732 pour compenser les variations triphasées.
Le KVA est l’unité de puissance électrique qui définit la quantité d’énergie électrique qu’un transformateur peut potentiellement gérer.
Un kVA représente la puissance apparente de l’appareil, qui exclut le facteur de puissance ou le différentiel sur la capacité de puissance “réelle”.
Non. Ils sont différents. kVA ou kilovolts mesurent la “puissance apparente”. Pendant ce temps, les kW ou kilo-Watts mesurent la “puissance réelle”.
La formule kW est un produit de kVA et du « facteur de puissance », comme le représente la formule ci-dessous :
kW = kVA × PF
La puissance réelle indique l’efficacité réelle de la charge dans des applications réelles.
L’unité kW est couramment utilisée pour la lecture des compteurs et les besoins en énergie de l’appareil.
Les transformateurs triphasés sont des fondations vitales dans la distribution électrique moderne.
La compréhension de ces appareils sera bénéfique pour sélectionner le produit approprié et l’application sur le terrain.
J’espère que cet article de Daelim a clarifié bon nombre des questions que vous pourriez vous poser concernant les tableaux, le dimensionnement et le calcul des transformateurs triphasés.
Daelim Belefic est un fabricant de transformateurs de renommée mondiale qui fabrique des transformateurs de qualité depuis une décennie.
Les produits de Daelim sont largement utilisés dans les industries à haute tension, à basse tension, légères et similaires.
Daelim Belefic est votre partenaire innovant et fiable pour les produits et solutions électriques.
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Les transformateurs de distribution de Daelim sont conformes aux certifications IEEE, ANSI, CSA, IEC et sont utilisés en Amérique du Nord (comme le Canada, les États-Unis, le Mexique), en Amérique du Sud (comme l’Équateur, le Chili), en Europe (comme l’Espagne, la Lituanie) et certains pays asiatiques. Daelim dispose même d’une équipe d’installation professionnelle qui peut vous fournir des services d’installation.
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