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Les stations de distribution du réseau électrique à basse tension assurent la transmission et la
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Un transformateur de 10 000 kVA est un appareil électrique qui modifie les tensions, généralement de basse tension à haute. Il modifie également les courants, car la tension et le courant sont liés par la loi d’ohm. Le transformateur 10000kVA utilise l’induction électromagnétique pour créer un enroulement qui relie deux bobines de fil à travers lesquelles passe un courant électrique alternatif.
Ce champ électromagnétique peut être facilement modifié d’une simple pression sur un interrupteur ou un bouton, convertissant une faible puissance d’entrée en une puissance de sortie élevée, ou vice versa. Les transformateurs sont utilisés dans toutes sortes d’appareils électroniques, y compris les amplificateurs audio et les téléviseurs – en particulier les plus anciens avec des tubes à vide – car ils leur permettent de fonctionner sur la tension du secteur tout en recevant une alimentation beaucoup plus faible des piles ou des verrues murales (comme celles que vous branchez votre ordinateur portable dans).
Les transformateurs 10000kVA sont également utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution d’énergie. Dans ce système, différents niveaux de tension sont utilisés pour minimiser la perte d’énergie inhérente à tout appareil électrique ou électronique. Les transformateurs peuvent également augmenter ou diminuer le flux de courant, ainsi que l’augmenter ou le réduire pour différentes utilisations telles que l’éclairage ou le chauffage. Les transformateurs permettent la transmission de l’énergie depuis des endroits où la production dépasse la demande vers des zones où la production (ou le stockage) est inférieure à une exigence.
Daelim Transformer propose une variété de solutions de transformateurs de 10 000 kVA comme standard de son transformateur de tension pour répondre aux besoins en énergie. Les transformateurs Daelim sont spécifiés pour les valeurs nominales de tension et de courant et incluent des détails électriques tels que la fréquence nominale, la séquence de phase, le type d’huile de base et la méthode de refroidissement.
Les transformateurs Daelim sont des transformateurs haut de gamme offrant des performances, une durabilité et une fiabilité de premier ordre. Les composants de qualité utilisés dans la production des transformateurs Daelim garantissent qu’ils surpassent les autres transformateurs dans leur gamme de prix. De plus, ils garantissent un fonctionnement sûr, une longue durée de vie et la disponibilité des pièces de rechange à tout moment.
La philosophie de conception simple mais puissante des transformateurs Daelim vise à garantir que la durée de vie du transformateur peut être prolongée en utilisant des composants de haute qualité plutôt qu’en utilisant des pièces moins chères mais de mauvaise qualité qui entraînent une mauvaise isolation, des risques d’incendie et une dégradation des performances au fil du temps. .
Les produits Daelim Transformer sont conçus pour une longue durée de vie associée à une fiabilité dans des environnements riches sans compromettre le rapport coût-performance.
Un transformateur de 10 000 kVA est un appareil électrique qui transfère la puissance d’un circuit à un autre par induction électromagnétique. Il fonctionne quelle que soit la distance entre les deux circuits. Un transformateur est composé de bobines de fil, généralement enroulées autour d’un noyau en acier ou en ferrite.
Un transformateur de 10 000 kVA fournit un moyen de transformer des tensions entre deux circuits sans utiliser de contact physique direct. La bobine primaire crée un courant électrique alternatif dans le champ magnétique généré par la bobine secondaire, produisant une tension et un courant alternatif (AC) proportionnels l’un à l’autre.
Le transformateur de 10 000 kVA le fait en exploitant l’inductance mutuelle entre deux bobines de fil, qui résulte de l’interaction de leurs champs magnétiques. Le couplage inductif entre les deux bobines peut être augmenté ou diminué, selon la façon dont les bobines sont physiquement disposées les unes par rapport aux autres et si elles sont électriquement connectées les unes aux autres, en contournant un courant électrique à travers l’une ou les deux.
Cela permet de transférer de l’énergie électrique entre les deux circuits sans les connecter physiquement. Les transformateurs 10000kVA sont utilisés dans la distribution d’énergie et la conversion de tension dans les équipements électroniques et électriques. Ils sont utilisés dans les alimentations électriques d’équipements tels que les moteurs électriques, ainsi que dans les centrales électriques et les lignes de distribution d’énergie électrique.
Le transformateur 10000kVA est un appareil qui convertit le courant continu haute tension d’une source d’alimentation externe (AC) en courant alternatif basse tension. Le transformateur 10000kVA est principalement utilisé dans l’industrie électrique comme transformateur élévateur.
Un transformateur élévateur 10000kVA peut être utilisé avec un certain nombre d’applications, y compris, mais sans s’y limiter : la production d’électricité, les stations de radio et de télévision, les ordinateurs et les appareils ménagers. Un avantage de l’utilisation de ce type d’équipement est le fait qu’il permet de réduire le nombre de connexions qui seraient autrement nécessaires pour connecter la source d’alimentation haute tension à des équipements basse tension au moyen de câbles.
Une propriété importante du transformateur 10000kVA est qu’ils sont capables d’éviter ou de minimiser les pertes de puissance à haute tension lorsqu’ils sont connectés en parallèle, ce qui implique donc que leur utilisation contribue à augmenter l’efficacité de la conversion d’un niveau de tension à un autre. Le transformateur 10000kVA se caractérise également par une résistance d’isolation élevée, ainsi que par l’absence de fuite, ce qui signifie qu’il est à la fois durable et sûr à utiliser.
Bien que les transformateurs 10000kVA aient été principalement utilisés dans l’industrie de l’électricité et aient été initialement développés pour les systèmes de distribution d’énergie, leur importance dans d’autres formes de génie électrique a émergé au fil des ans. Par exemple, ils sont maintenant utilisés dans les ordinateurs et de nombreux appareils modernes tels que les téléviseurs, les systèmes audio et autres appareils audio. Ils se sont également révélés utiles en tant que blocs de construction pour des applications telles que les antennes d’émission.
Il existe de nombreux avantages associés à l’utilisation de transformateurs 10000kVA. Comparés à d’autres types d’équipements, ils se sont avérés être des appareils très rentables car ils peuvent fournir de l’énergie de manière efficace. Ils se sont également avérés relativement peu coûteux par rapport à d’autres types d’appareils électriques pouvant être utilisés dans des circonstances similaires.
Par rapport aux quantités précises d’électricité générées à haute tension, les transformateurs 10000kVA sont capables de fournir d’énormes quantités d’énergie à des niveaux de tension inférieurs, ce qui se traduit donc par des coûts d’électricité réduits. Ils ont également été reconnus comme étant des appareils très efficaces et durables qui n’ont pas besoin beaucoup de travaux d’entretien ou de réparation afin de fonctionner de manière optimale. Ce facteur a considérablement réduit les coûts associés aux réparations ou au remplacement des équipements défectueux.
L’utilisation de transformateurs 10000kVA a fourni des méthodes fiables et abordables pour la distribution d’énergie. En plus de servir de renforcement de l’appareil, ils se sont également avérés bons pour le transfert d’énormes quantités de puissance entre les fonctions. Cela signifie qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins changeants des clients qui ont besoin de quantités d’énergie complexes et variables dans leurs systèmes électriques.
L’utilisation de transformateurs 10000kVA a entraîné une diminution du temps nécessaire pour réparer et remplacer les équipements défectueux. De plus, les transformateurs 10000kVA ont également montré qu’ils sont relativement peu coûteux à entretenir et peuvent donc être utilisés à un grand nombre d’occasions dans différentes parties de l’électrotechnique.
En termes de capacité à maintenir le flux continu d’électricité d’un point A à un point B, il n’y a aucun risque d’interruption de l’alimentation. Cela signifie que l’industrie est dirigée par des transformateurs 10000kVA et non par des équipements cassants ou peu fiables tels que des batteries ou des générateurs.
Ils constituent une solution rentable pour les clients qui ont besoin d’énormes quantités d’énergie
Ces appareils sont également rentables car ils ont la capacité de fournir d’énormes quantités d’énergie.
Par exemple, considérez le fait que certains transformateurs de 10 000 kVA sont capables de fournir jusqu’à 15 000 kW, ce qui est bien plus que ce que la plupart des systèmes électriques exigent. Pour les clients des industries telles que la production d’électricité et les télécommunications, cela signifie que même une petite quantité d’énergie peut être utilisée par rapport à d’autres types d’équipements.
Les transformateurs 10000kVA ont prouvé au fil du temps qu’ils pouvaient constituer une alternative économique et fiable aux autres types d’équipements pouvant être utilisés dans ces domaines. Cela implique qu’ils sont non seulement fiables et efficaces, mais aussi sûrs et sécurisés.
Les transformateurs 10000kVA se sont avérés efficaces pour le transfert de grandes quantités de puissance entre les processus avec différentes tensions. Cela signifie qu’ils sont capables de répondre aux besoins des machines à haute tension et des équipements à basse tension en termes de transfert efficace des niveaux de puissance.
L’utilisation de transformateurs 10000kVA a entraîné une diminution du nombre de fils et de câbles nécessaires pour connecter les différentes parties électriques. De plus, les utilisateurs rapportent que les transformateurs 10000kVA sont des appareils très durables, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être remplacés à grands frais toutes les quelques années comme c’est le cas avec de nombreux autres types d’équipements électriques.
Ce facteur a contribué à réduire les coûts associés à l’entretien et au remplacement de l’équipement. Ils sont donc considérés comme une solution rentable par rapport aux processus manuels longs et coûteux qui peuvent être utilisés dans des domaines connexes de l’ingénierie.
Ce sont des appareils précieux et fiables pour une utilisation dans des processus complexes d’électrotechnique. Transformer 10000kVA permet aux clients de faire varier la quantité d’énergie requise pour un processus en faisant varier le niveau de puissance. Cela signifie qu’ils sont très appréciés dans les applications où il est nécessaire d’augmenter ou de diminuer considérablement la quantité d’énergie à la demande.
Appelés “dispositifs élévateurs”, ils sont capables de fournir des quantités substantielles d’énergie à des niveaux de tension bas, ce qui constitue une alternative efficace aux autres types d’équipements pouvant être utilisés dans différentes parties de la production d’électricité. Au fil du temps, ils se sont avérés très rentables, ce qui explique en partie pourquoi ils sont utilisés dans les systèmes de distribution d’énergie électrique depuis leur découverte.
Ces types de transformateurs de 10000 kva sont généralement utilisés dans des environnements industriels tels que des usines. Ils ont une capacité de puissance en fonction de la tension d’entrée et des besoins. Ils sont utilisés pour équilibrer la charge dans un système d’alimentation et il est très important d’avoir ces connaissances avant de les manipuler, car ils peuvent fonctionner via des transformateurs élévateurs ou abaisseurs.
Un transformateur de 10000 kva qui augmente la tension de l’entrée du transformateur à faible potentiel (15Kv) à la sortie du transformateur à potentiel élevé (450 Kv).
Les transformateurs basse tension ont une capacité de puissance de 10000 à 25000 kVA, et l’entrée est à usage général (15 Kv) et la sortie est de 133Kv. La distribution du cuivre est en trois phases.
Les transformateurs moyenne tension ont une capacité de puissance de 20 000 à 50 000 kVA, et l’entrée est à usage général (15 Kv) et la sortie est monophasée de 480 Kv. Il utilise une distribution de cuivre en trois phases.
Les transformateurs haute tension ont une capacité de puissance de 50 000 à 10 000 kVA, et l’entrée est à usage général (15 Kv) et la sortie est de 480 Kv triphasé. Distribution cuivre : mono ou triphasé. Il utilise une distribution de cuivre en trois phases.
4500 kVA Transformer and 5000 kVA Transformer
Ces transformateurs ont une capacité de puissance de 10000 à 25000 kVA, et l’entrée est à usage général (15 Kv) et la sortie est de 133Kv. Il utilise une distribution de cuivre en trois phases. Les transformateurs de 10 kV ou 10 000 kVA peuvent être à basse tension ou à moyenne tension.
La différence entre les trois types ci-dessus est la tension d’entrée, qui représente la tension à laquelle vous connecterez votre charge sur ces transformateurs. Dans des circonstances normales, la capacité de puissance d’un transformateur peut être améliorée en augmentant la tension d’entrée. L’entrée de tension est augmentée par l’utilisation de transformateurs à changement de prise.
Dans des circonstances réelles, la charge doit être équilibrée par un transformateur avec son courant et sa puissance en place.
Toutes les classifications sont acceptées au code, garantissant qu’aucun dommage n’est causé à quoi que ce soit lors de la manipulation de ces transformateurs. Cependant, sa tension d’entrée et de sortie doit être prise en compte avant de les connecter à votre charge. De plus, ils ont leurs propres consignes de sécurité qui ne doivent pas être altérées car cela pourrait causer un accident ou des blessures à vous ou à toute personne avec vous à ce moment-là.
Le courant de charge d’un transformateur est mesuré en ampères. Un transformateur de 10 000 kVA a une puissance nominale de 10 000 ampères-heures. Cette note indique la taille et le coût du transformateur.
Pour déterminer le nombre de transformateurs d’excitation requis pour chaque sous-station, multipliez le nombre total de degrés par phase par 2 000 pour obtenir une estimation des valeurs nominales totales en kVA (kilo-volt-ampère) et divisez-les par 1 000. Tout kVA excédentaire doit être utilisé pour alimenter de grands centres de charge.
Si un plus grand transformateur est nécessaire, la capacité de l’alternateur doit être augmentée en conséquence.
La puissance nominale totale du transformateur pour toutes les sous-stations ne doit pas dépasser 25 % de la puissance totale de l’alternateur pour l’ensemble du système. Un système de 500 kVA contient deux alternateurs d’une capacité de 250 kVA chacun. Si ces alternateurs sont connectés à un générateur d’une puissance nominale de 1 000 kVA, chaque sous-station peut accueillir un maximum de 250/1 000 = 0,25 = 25 % de la charge totale du système ou 750 kVA chacun.
Une grande capacité de transformateur ne signifie pas qu’un système aura la tension nominale la plus élevée autorisée. L’exigence d’une haute tension à atteindre par un transformateur est plus complexe que la simple multiplication du courant de charge total par la tension nominale maximale. Les grands transformateurs sont conçus pour fonctionner dans les limites de leurs paramètres de conception statistiques.
La figure suivante est la spécification de 1000 kVA x 100 % par rapport à l’efficacité. Cette spécification s’applique aux transformateurs, aux condensateurs et aux isolations de protection des circuits de puissance. Le transformateur sera évalué en kilovolt-ampères (kVA) ou sur une base à pleine charge.
Un transformateur fonctionnant en continu doit avoir une fréquence limite initiale d’au moins 50 Hz et rester conforme pendant toute la durée de vie du transformateur. L’efficacité est mesurée à 2000%.
Un dispositif de protection contre les surtensions est requis pour une utilisation avec cette spécification lorsqu’elle dépasse 15 % à tout moment pendant le fonctionnement. L’appareil doit être dimensionné pour une surtension de 15 % et doit pouvoir accepter un courant de court-circuit compris entre 100 ampères et 1 000 ampères.
L’impédance initiale du conducteur de phase doit être de 1 % ou plus à une fréquence de 100 kHz ou moins. L’impédance du conducteur de phase ne doit pas dépasser 1 % à plus de 100 kHz.
La tension en circuit ouvert doit être maintenue entre -150 volts et +150 volts avant la mise sous tension, mais la valeur n’est pas critique pour cette partie de la spécification. La tension doit également rester dans les limites spécifiées pour SCR dans toutes les conditions de charge.
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