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Les transformateurs sont responsables de s’assurer que nous utilisons tous nos appareils et autres articles qui ont besoin d’électricité à un niveau de sécurité. Un type de transformateur est le transformateur 33 kV.
Parlons de ce que c’est, comment cela fonctionne et pourquoi les transformateurs 33kV sont importants pour vos besoins en électricité.
DAELIM est le premier fabricant professionnel de transformateurs et d’équipements électriques au monde.
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Un transformateur de 33 kV est une sous-station haute tension qui distribue les niveaux de tension dans les zones résidentielles via des lignes d’alimentation de 11 kV.
Ce type de transformateur a une tension très élevée pour éviter les pertes de transmission lorsque l’alimentation est transférée sur de longues distances.
Les transformateurs 33kV abaissent la tension à 11kV pour être utilisés en toute sécurité dans les maisons et les entreprises.
Le diagramme 33kV ci-dessus montre comment la puissance est convertie d’une station 33kV en 11kV fournit des appareils à la maison et dans les zones commerciales.
Différentes spécifications de transformateur sont conçues pour répondre aux différents besoins du transformateur.
Lorsque vous recherchez un transformateur 33 kV, vous devez toujours vérifier les spécifications du transformateur 33 kv/415 v les mieux adaptées aux besoins de vos différents appareils.
Les spécifications essentielles d’un transformateur de 33 kV sont la structure du noyau, la conception des phases et la conception du refroidissement.
La structure de base d’un transformateur de 33 kV est la même que celle de tous les autres transformateurs, mais il existe quelques différences.
Nous utilisons un processus de stratification pour améliorer les performances des enroulements et permettre de transférer plus de puissance de l’enroulement primaire à chaque enroulement secondaire.
Le noyau se trouve au centre du transformateur.
Ce sont les deux conceptions les plus élémentaires de la structure de base sont le type de noyau et le type de coque.
Pour un transformateur à noyau, les bobines des enroulements primaire et secondaire sont enroulées autour de l’anneau central; ce sont généralement des types cylindriques.
Généralement, les bobines peuvent être circulaires, ovales ou rectangulaires.
Un transformateur à noyau de petite taille utilise un noyau rectangulaire avec des bobines cylindriques rectangulaires ou circulaires.
D’autre part, les transformateurs à noyau de grande taille utilisent des bobines cylindriques et circulaires à enrouler parfaitement pour s’adapter au noyau en forme de croix.
Les bobines cylindriques circulaires sont généralement préférées avec les transformateurs à noyau en raison de leur résistance mécanique supérieure.
Transformateurs de type coque, les bobines des enroulements primaire et secondaire passent à l’intérieur d’un circuit ou noyau magnétique en acier, qui forme une coque de protection autour des deux enroulements.
Les bobines sont généralement enroulées en crêpes, où chaque disque multicouche est isolé à l’aide de papier.
Avec les transformateurs à coque, ils peuvent avoir une forme rectangulaire simple ou une forme distribuée.
La conception de phase des transformateurs peut être monophasée ou triphasée.
La principale différence entre les deux est la façon dont chacun complète un circuit.
Comparons et opposons les deux types de conceptions de phase.
Les transformateurs monophasés utilisent un conducteur et un fil neutre pour compléter un circuit.
Ils font référence à des transformateurs qui n’utilisent qu’une seule paire de bobines primaire et secondaire pour produire la tension nécessaire.
Un transformateur monophasé se compose de 2 bobines inductives qui sont enroulées sur un noyau en fer ou en acier.
L’enroulement ou la bobine attachée à l’alimentation en courant alternatif est le premier enroulement ou enroulement primaire, tandis que l’autre est l’enroulement secondaire.
Les transformateurs 33kV de conception monophasée sont couramment utilisés dans les zones résidentielles pour convertir la haute tension en basse tension.
Généralement, les transformateurs monophasés n’ont pas besoin de systèmes de refroidissement. Certains des avantages des transformateurs monophasés incluent :
Les transformateurs triphasés se composent de six bobines, trois chacune sur les côtés primaire et secondaire. Les trois bobines sont séparées les unes des autres par 1200 degrés de différence angulaire.
Ils sont fabriqués en enroulant trois unités de transformateurs monophasés sur un seul noyau. Les transformateurs triphasés de 33 kV ont besoin de trois conducteurs et d’un fil neutre pour compléter un circuit.
Pour que les transformateurs triphasés de 33 kV atteignent efficacement la tension souhaitée, ils sont placés dans une enceinte diélectrique bourrée d’huile. Ils sont principalement utilisés pour les applications lourdes et industrielles. Certains des avantages des transformateurs de conception triphasée incluent :
La conception du refroidissement est un aspect important d’un transformateur car elle garantit qu’il est maintenu à la température idéale pour un bon fonctionnement.
Généralement, la conception de refroidissement d’un transformateur peut être refroidie à l’huile ou de type sec.
Un transformateur de type sec de 33 kV utilise l’air comme moyen de refroidissement.
L’air est fabriqué à l’aide d’une imprégnation sous vide dans du polyester, du vernis silicone ou de l’époxy VPI et de la résine moulée pour résister aux conditions environnementales difficiles.
Pour un transformateur de type sec, la tension maximale pour bien fonctionner est limitée à 33kV.
Les transformateurs 33kV refroidis à l’huile ont des bobines immergées dans de l’huile minérale pour maintenir la température du transformateur pour une fonction maximale.
L’huile utilisée se dissipe à travers les radiateurs fixés au réservoir du transformateur.
Le refroidissement est amélioré par l’installation de ventilateurs sur les radiateurs pour faire baisser la température du transformateur.
Les transformateurs refroidis à l’huile peuvent atteindre une capacité de tension aussi élevée que 1000 kV.
Les transformateurs 11kV sont plus couramment utilisés dans les zones résidentielles.
Ils alimentent les transformateurs locaux, qui sont chargés de distribuer l’électricité aux bâtiments situés dans la même zone.
Les transformateurs de 33 kV, quant à eux, sont impliqués dans la conversion de tensions plus élevées.
Ils sont principalement utilisés pour distribuer l’énergie entre les sous-stations.
Pour identifier la puissance nominale en kV d’une ligne de transmission, l’un des facteurs les plus importants à noter est le nombre d’isolateurs de disque.
Un isolateur de disque équivaut à 11kV. Cela signifie que lorsqu’une ligne de transmission a un isolateur de disque, la cote kV pour cette ligne de transmission est de 11 kV.
Si des isolateurs à trois disques par phase sont connectés dans une ligne de transmission, la valeur nominale en kV pour cette ligne de transmission est de 33 kV.
Les isolateurs de broches peuvent également aider à déterminer la valeur nominale en kV d’une ligne de transmission. Les transformateurs de 33 kV utilisent généralement des isolateurs à broches de grande taille.
kV ou Kilovolt est l’unité de mesure de la tension dans les lignes de transmission à haute puissance.
La principale différence entre kV et kVA est que kVA ou Kilo Volt Ampere est l’unité de puissance apparente évaluée par un transformateur.
Tous les transformateurs sont toujours évalués en KVA.
Les transformateurs 33 kV peuvent convertir et distribuer efficacement l’énergie électrique sur de longues distances dans les applications industrielles.
Ce sont les transformateurs de choix lorsque l’on recherche des transformateurs haute tension qui génèrent moins de perte de transmission de tension entre les sous-stations.
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