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Les stations de distribution du réseau électrique à basse tension assurent la transmission et la
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Le transformateur aérien monophasé Daelim Belefic est conçu et produit normalement pour abaisser les tensions de distribution des services publics (allant de 2400 à 34500 volts) jusqu’à des tensions d’utilisation inférieures. Bien que certains soient utilisés pour descendre à des tensions commerciales et industrielles telles que 277, 240/480, 2400 et 4800, la plupart sont utilisés pour descendre à la tension du transformateur monophasé de 120/240.
Ces transformateurs sont également utilisés pour les petites sous-stations, les applications diverses et peuvent servir à augmenter les tensions.
Input Voltage | 37.5kv |
Output Voltage | 380v,440V, 480V, 120-240V |
Product name | single phase pole Mounted transformer |
Input Voltage | 34.5kv |
Warranty | 2 Years |
Material | Copper |
Color | Custom Made |
Frequency | 50Hz/60Hz |
MOQ | 6pcs |
Capacity | 10KV |
Standard | IEC ANSI IEEE |
Certification | UL/IS09001/IS014001/RoHS/Reach |
Input Voltage | 13.2v,34.5v |
Output Voltage | 347v,600v |
Input Voltage | 35kV, 34.5KV24.94KV13.8KV13.2KV11KV12.47KV |
Output Voltage | 220V,380v,440V,480V,400V |
Certification | ISO9001 |
Material | Alumnium or copper winding |
Cooling Method | ONAN ONAF OFAF |
Warranty | 2 Years |
Standard | IEC60076/AS/IEEE/ANSI/CSA |
Core material | El Laminated Silicon Steel Sheet |
Il s’agit d’un appareil électrique qui reçoit une alimentation en courant alternatif monophasé ainsi que des sorties en courant alternatif monophasé. Un transformateur monophasé est utilisé comme transformateur abaisseur pour réduire la tension domestique à une valeur acceptable sans changement de fréquence. Il se compose d’un noyau magnétique en fer, fonctionnant comme un composant magnétique, et d’un enroulement en cuivre, qui sert de partie électrique.
Un transformateur monophasé est une sorte de transformateur de puissance qui utilise un courant alternatif monophasé. Cela indique que le transformateur mise sur un cycle de tension qui fonctionne dans une phase d’un processus unifié. Ils sont généralement utilisés pour ralentir de longues distances avec des courants de transmission localisés dans des niveaux de puissance. Ceux-ci sont plus appropriés pour les applications résidentielles et commerciales légères.
Un transformateur monophasé fonctionne selon le principe d’induction électromagnétique de Faraday. Fondamentalement, l’induction mutuelle de deux enroulements ou plus permet à un transformateur électrique de créer une action de transformation. Sur la base de la loi de Faraday, l’ampleur du changement de flux de connexion en fonction du temps correspond à la FEM établie dans une bobine.
Une fois que l’enroulement primaire a été relié à une alimentation monophasée, un courant alternatif commencera à le traverser. Le courant alternatif primaire génère alors un flux alternatif dans le noyau, rejoignant l’enroulement secondaire. Le flux variable commencera à déclencher de l’électricité dans l’enroulement secondaire.
L’enroulement primaire et l’enroulement secondaire sont généralement constitués de fil de cuivre isolé. Le noyau de fer doit être séparé, en raison de sa réceptivité substantielle. Les réglementations industrielles et les entreprises de services publics réglementent la tension maximale qui s’applique à un transformateur monophasé.
Un transformateur monophasé peut se connecter en série ou en parallèle. Un bon exemple est le transformateur de distribution. Il est généralement bobiné avec un secondaire ou des enroulements à basse tension pouvant être connectés en parallèle ou en série. La possibilité d’obtenir des tensions primaires, y compris les fondamentaux de la charge, décide de la manière dont un transformateur 1 est câblé.
Essentiellement, les transformateurs sont considérés comme des appareils CA sans polarité fixe, contrairement à une source CC. Cependant, ils ont des marques de polarité comparatives qui doivent être observées lors de leur assemblage dans divers arrangements.
Normalement, 1 fils de transformateur sont construits à partir du boîtier en acier du transformateur directement à partir de traversées isolantes. Tous les types de transformateurs ont des bornes H et X. Les bornes H ont généralement une haute tension tandis que les bornes X ont une basse tension.
Un transformateur monophasé subit deux tests importants pour s’assurer qu’il fonctionnera correctement afin d’éviter les perturbations sur l’ensemble du système de distribution. Ce sont le test en circuit ouvert et le test en circuit fermé. Le test vise à s’assurer que la bonne distribution de l’énergie électrique est faite. Les tests déterminent également le circuit équivalent du transformateur, les régulations de tension et l’efficacité.
Le test de court-circuit ou de circuit fermé détermine les pertes de cuivre dans un transformateur monophasé à pleine charge. De même, il est utilisé pour acquérir la gamme afin de maximiser le circuit correspondant du transformateur. Il indique l’impédance, la résistance équivalente et la réactance de fuite.
Le test sur le transformateur monophasé est effectué sur l’enroulement secondaire ou haute tension. Le wattmètre, l’ampèremètre et le voltmètre sont des instruments de mesure reliés à l’enroulement haute tension du transformateur. L’enroulement primaire est court-circuité à l’aide d’une bande épaisse ou d’un ampèremètre connecté à sa borne.
Le test de court-circuit ou de circuit fermé détermine les pertes de cuivre dans un transformateur 1 à pleine charge. De même, il est utilisé pour acquérir la gamme afin de maximiser le circuit correspondant du transformateur. Il indique l’impédance, la résistance équivalente et la réactance de fuite.
Le test sur le transformateur monophasé est effectué sur l’enroulement secondaire ou haute tension. Le wattmètre, l’ampèremètre et le voltmètre sont des instruments de mesure reliés à l’enroulement haute tension du transformateur. L’enroulement primaire est court-circuité à l’aide d’une bande épaisse ou d’un ampèremètre connecté à sa borne.
La source basse tension est connectée dans tout l’enroulement secondaire du transformateur. C’est parce que le courant à pleine charge surgit des enroulements primaire et secondaire du transformateur 1. L’ampèremètre connecté mesure le courant de pleine charge.
La puissance nécessaire pour les tests de circuit ouvert et de court-circuit sur un transformateur monophasé est équivalente à la perte de puissance résultant du transformateur. Si le transformateur monophasé ne fonctionne pas de manière correspondante, l’ensemble du système de distribution peut être endommagé et aucune énergie électrique ne sera transférée. Le circuit électrique peut également être endommagé en raison de dommages électriques, d’une déformation de l’enroulement, d’un changement thermique et de défaillances mécaniques.
D’autres types de tests comprennent:
Ce test vérifie et confirme les performances fonctionnelles du transformateur et est effectué dans un lot de production. Il n’inclut pas tous les tests mais pas les tests de vide et d’échauffement
Les essais de type vérifient si le transformateur monophasé est développé conformément aux attentes du client ainsi qu’aux spécifications de conception. Il comprend le test de la mesure des différentes spécifications du transformateur.
Ce test aide à fournir des informations applicables à l’utilisateur et est effectué pendant le fonctionnement et l’entretien de l’appareil électrique. Il comprend des tests diélectriques et la mesure des harmoniques du courant à vide.
Les tests de pré-mise en service sont effectués avant la commande ou l’autorisation des transformateurs monophasés sur le site. Il vérifie le processus d’installation et analyse les résultats.
Ce test améliore les performances et vérifie périodiquement l’état du transformateur s’il répond aux exigences du client. De plus, il aide à déterminer les défauts au cours des premières étapes en surveillant les performances périodiques du transformateur.
Des tests d’urgence sont généralement effectués sur le site pour vérifier tout problème ou dommage sur le transformateur monophasé pendant l’opération. Par exemple, mesure de haute température même si les ventilateurs fonctionnent efficacement. Cela implique également la mesure de la résistance des enroulements et l’analyse de l’huile utilisée pour refroidir le transformateur.
Un transformateur monophasé est considéré comme un transformateur abaisseur dans lequel la tension primaire est supérieure à sa tension secondaire. Il est destiné à diminuer la tension de l’enroulement primaire au câblage secondaire.
Vous trouverez ci-dessous les étapes de câblage d’un transformateur monophasé :
Étape 1. Connaître le schéma et la puissance nominale du transformateur monophasé à fixer. Retirez le couvercle du boîtier de connexion des bornes si le transformateur monophasé a un ampérage élevé. De plus, coupez l’alimentation électrique du circuit et assurez-vous que les deux côtés de sa protection sont éteints.
Étape 2. Identifiez à quelle terminaison le transformateur monophasé est associé. Les terminaisons impliquent H1, H2, H3 et H4, indiquant le côté haute tension. En même temps, X1, X2, X3 et X4 signifient le côté basse tension du transformateur. Même si l’interconnexion du transformateur diffère selon le fabricant et la tension d’entrée, la terminaison reste précise malgré la taille du transformateur.
Étape 3. Connectez les fils d’entrée et coupez-les en fonction de la cosse. Cela dépend également de la quantité de fil inséré dans la zone de sertissage.
Étape 4. Joindre la couverture isolante extérieure. Cela permettra au courant de passer à travers le fil. Ensuite, insérez la cosse de fil à travers le fil de cuivre dénudé. Sertissez le gadget de connexion au fil de façon permanente.
Étape 5. Terminez le côté haute tension du transformateur monophasé avec précaution. Suivez toutes les procédures que le fabricant pourrait avoir énumérées.
Étape 6. Connectez le côté basse tension du transformateur monophasé conformément aux instructions du fabricant. Cela inclut la configuration qui doit être suivie avec précision. Dans les petits transformateurs de commande, il n’y a que deux bornes – X1 et X2. La borne X1 est le côté ligne, tandis que la borne X2 est le côté terre et basse tension.
Étape 7. Terminez le transformateur de commande pour X1 et X2. La borne X1 va directement au circuit de commande après avoir traversé un fusible, qui est souvent développé pour le circuit. La borne X2 est reliée au côté neutre du circuit de commande et est également utilisée pour la protection de mise à la terre. Par conséquent, la borne X2 doit être connectée à la structure de mise à la terre du circuit.
Étape 8. Modifiez le blindage du transformateur monophasé et toutes les sections qui entravent la circulation du courant. Initialiser le circuit d’alimentation d’alimentation pour appliquer la haute tension au transformateur. Activez ensuite le circuit de sécurité du côté bas.
Étape 9. Vérifiez la tension sur le transformateur monophasé. L’objectif est de s’assurer que la tension correspond exactement à la liste du fabricant.
Les transformateurs monophasés sont traditionnellement utilisés dans les applications basse tension. Cet appareil électrique est largement adapté pour minimiser la tension d’une alimentation 220 volts. Il peut également être utilisé dans les téléviseurs pour la régulation de la tension, la réduction de la distribution d’alimentation localisée, la réduction de la tension sur les appareils électroniques, etc.
Un transformateur 1 traite les lignes électriques comme une source d’entrée. Il utilise deux enroulements (primaire et secondaire) pour changer la tension. Un transformateur triphasé, en revanche, utilise trois enroulements (étoile, maillage et zigzag). Ce sont des bobines jointes dans l’ordre précis pour correspondre à la tension entrante et maintenir la polarité et la mise en phase acceptées.
Un transformateur monophasé produit une quantité moindre d’électricité pour soutenir les maisons et les entreprises non industrielles. Un transformateur triphasé de plus grande quantité d’énergie est suffisant pour supporter les réseaux électriques et les avions pour n’en citer que quelques-uns. Il peut également supporter d’autres charges électroniques supérieures à 1 000 watts.
La stabilité de la puissance délivrée est une autre différence notable entre un transformateur monophasé et un transformateur triphasé. Un transformateur monophasé ne peut pas offrir la même stabilité, contrairement au transformateur triphasé, qui peut fournir une puissance à un rythme stable et constant.
En termes d’efficacité, un transformateur triphasé est meilleur qu’un transformateur monophasé. Il peut fournir trois fois plus d’énergie en utilisant moins de matériau conducteur pour fournir une quantité suffisante d’énergie électrique.
De plus, un transformateur monophasé ne peut pas démarrer seul et nécessite des appareils externes. Un transformateur triphasé peut démarrer par lui-même sans avoir besoin d’appareils externes. En même temps, il peut transposer les trajets de deux conducteurs.
En termes d’efficacité, un transformateur triphasé est meilleur qu’un transformateur monophasé. Il peut fournir trois fois plus d’énergie en utilisant moins de matériau conducteur pour fournir une quantité suffisante d’énergie électrique.
De plus, un transformateur monophasé ne peut pas démarrer seul et nécessite des appareils externes. Un transformateur triphasé peut démarrer par lui-même sans avoir besoin d’appareils externes. En même temps, il peut transposer les trajets de deux conducteurs.
Un transformateur monophasé ne peut servir que jusqu’à 230 volts. En revanche, il est possible de maximiser un transformateur triphasé jusqu’à 415 volts.
Les maisons résidentielles nécessitent généralement une alimentation électrique plus faible, ce qui rend le transformateur monophasé adapté à l’utilisation. Moins de puissance est nécessaire pour alimenter les appareils mobiles et les petits appareils. Cependant, les entreprises commerciales et industrielles nécessitent une charge électronique plus lourde dans laquelle un transformateur triphasé peut fournir.
La plupart des appareils ménagers n’ont besoin que d’une petite quantité d’énergie pour fonctionner. C’est pourquoi la majorité des maisons résidentielles préfèrent un transformateur monophasé pour y parvenir. Un transformateur monophasé peut alimenter les appareils de chauffage, les réfrigérateurs, les lumières, les téléviseurs et les ventilateurs pour fonctionner efficacement.
La conception et le fonctionnement d’un transformateur monophasé sont simples et ordinaires. Son unité est compacte et légère, produisant un courant plus faible lorsque la transmission de tension est élevée.
Du fait de la diminution de I2R, le courant devient faible. Cela signifie qu’un transformateur monophasé garantit que l’unité fonctionne à un degré absolu avec une transmission efficace accrue.
Un transformateur monophasé peut être optimisé avec des unités de puissance fractionnaires ou inférieures jusqu’à 5 chevaux. Il peut être utilisé pour fournir des basses tensions et des courants élevés. De plus, il peut fournir la sortie souhaitée avec une efficacité allant jusqu’à 99 % sans trop de perte de puissance.
Un transformateur monophasé peut transmettre de l’énergie électrique d’un circuit à un autre par induction mutuelle entre les enroulements. Il fonctionne sur le concept de l’induction électromagnétique. Cet appareil électrique contient à la fois des enroulements primaires et secondaires utilisés pour augmenter ou diminuer les niveaux de tension du circuit.
Le test d’un transformateur monophasé a un rôle clé dans l’excellente performance de l’appareil électrique. Il est important d’effectuer des tests pour éviter les pannes car il vérifie les spécifications et le bon fonctionnement.
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Guide complet des normes de transformateur de distribution Cet article vous donne des informations
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ELECTRIC, WITH AN ENGE-- DAELIM BELEFIC