Qu'est-ce qu'un transformateur à sec

 

 

Contrairement à leurs homologues remplis de liquide, les transformateurs de type sec n'intègrent pas de liquide pour dissiper l'excès de chaleur et répondre aux exigences de classification de température. Les bobines d'un transformateur de type sec sont constituées d'un milieu isolant gazeux ou sec.

 

Avantages du transformateur à sec

Ininflammable, auto-extinguible

Les transformateurs de type sec ne nécessitent aucun liquide ou huile inflammable pour le refroidissement, ce qui les rend plus sûrs à utiliser et moins sujets aux risques d’incendie.

 

 

Résistance à l'humidité

Les transformateurs à sec offrent une excellente résistance à l'humidité. L'absence d'huile dans ces transformateurs élimine le risque de dégradation de l'huile ou de rupture de l'isolation causée par l'humidité, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements à taux d'humidité élevé.

Aucune cause de pollution environnementale

 

Étant donné que les transformateurs de type sec ne contiennent pas d’huile ni d’autres substances dangereuses, leur impact sur l’environnement est minimal.

 

 

 

 

Les matériaux isolants ne contiennent pas d’halogène ni d’azote

L'absence d'halogènes dans les matériaux isolants contribue à minimiser la libération de gaz toxiques et de sous-produits corrosifs en cas d'incendie. Cela fait des transformateurs de type sec une option plus sûre, en particulier dans les espaces intérieurs ou clos où le risque de propagation d'incendie et de dommages aux personnes ou aux équipements doit être réduit.

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Dry Transformers

 

Différences entre les transformateurs à sec et à liquide

Exigences de sécurité et considérations environnementales
Les transformateurs de puissance de type sec n'utilisant pas de liquides ou de fluides nocifs pour fonctionner, ils ne libèrent pas de gaz nocifs dans l'environnement. Ils ne contiennent pas de fluide inflammable, donc le risque d'explosion ou d'incendie est faible. Les transformateurs secs sont les plus appréciés pour une utilisation en intérieur en raison de leur fiabilité.
Vous pouvez facilement les trouver dans des endroits tels que les écoles, les hôpitaux et autres installations publiques.
Lorsque vous manipulez des transformateurs liquides, vous devez faire preuve de prudence car ils peuvent facilement exploser ou prendre feu. Ils ne sont pas non plus bons pour l'environnement, ce qui les rend dangereux pour une utilisation en intérieur.
Si vous devez vous procurer un transformateur liquide, pensez à en choisir un avec du silicone, voire des hydrocarbures, car ils ne sont pas toxiques.

Entretien
Les transformateurs secs étant refroidis par air, ils sont faciles à entretenir. Ils ne nécessitent qu'une inspection visuelle standard, en fonction de votre appareil et de la fréquence à laquelle vous l'utilisez. De plus, ces transformateurs sont résistants à la contamination et à l'accumulation de saleté.
Les transformateurs liquides nécessitent plus d'entretien. Outre l'inspection et le serrage des connexions comme vous le feriez pour un transformateur sec, vous devez vérifier le liquide. Vous devrez constamment vérifier les jauges et tout signe de fuite. Vous devrez peut-être prélever un échantillon de liquide pour une analyse des gaz dissous.

Exigences relatives à la taille et à la capacité de l'équipement
Les transformateurs de puissance de type sec ont une empreinte plus grande que leurs homologues liquides. Avec un appareil refroidi par air, vous aurez besoin d'un espace électrique plus grand pour une circulation d'air facile. Les tailles et les valeurs nominales des transformateurs de type sec sont limitées, ce qui les rend adaptés aux besoins de petite à moyenne tension.
Les transformateurs liquides ont un encombrement plus réduit, mais ils occupent tout autant d'espace, et peut-être plus que le transformateur sec en raison des radiateurs et des extrémités à bride. Mais ils peuvent gérer des capacités de tension élevées.

 

Quels sont les types de transformateurs à sec

Transformateur à sec en résine moulée (CRT)
Un transformateur sec en résine coulée (CRT) est un type de transformateur qui utilise de la résine époxy pour encapsuler ses enroulements primaires et secondaires. Cela protège les enroulements de l'humidité, de la poussière, de la corrosion et d'autres facteurs environnementaux qui peuvent affecter leur isolation et leurs performances.
Un tube cathodique convient aux zones à forte humidité, aux installations intérieures et aux zones à risque d'incendie car il est non hygroscopique, ininflammable et sans entretien. Il peut également supporter des surcharges, des décharges partielles et de faibles pertes, ce qui se traduit par une efficacité élevée et une longue durée de vie.
Un CRT est disponible dans des puissances allant de 25 kVA à 12 500 kVA, avec une classe d'isolation F (élévation de température de 90 degrés).

 

Transformateur imprégné sous vide et sous pression (VPI)
Un transformateur imprégné sous vide et sous pression (VPI) est un type de transformateur qui utilise une résine polyester de classe H pour imprégner ses enroulements sous vide et sous pression. Cela élimine les espaces d'air ou les vides dans l'isolation, améliorant ainsi sa résistance mécanique, sa rigidité diélectrique et sa stabilité thermique.
Un VPI est adapté aux installations extérieures, aux événements sismiques et aux fluctuations de température car il présente une construction robuste, un boîtier résistant à l'humidité et un faible coefficient de dilatation thermique. Il présente également une maintenance facile, un faible risque d'incendie et une résistance élevée aux courants de court-circuit.
Un VPI est disponible dans des puissances allant de 5 kVA à 30 MVA, avec une classe d'isolation F (155 degrés) ou H (180 degrés) et une protection jusqu'à IP56.

Three Phase Dry Type Transformer

Quels sont les facteurs importants pour concevoir un transformateur de type sec

 

 

Choix du type d'isolation :Le type d'isolation détermine la température nominale, la rigidité diélectrique, la résistance mécanique et la résistance aux chocs thermiques du transformateur. En général, les matériaux isolants de classe F et H sont utilisés pour les transformateurs de type sec car ils peuvent résister à des températures élevées (jusqu'à 155 degrés et 180 degrés, respectivement) et ont de bonnes propriétés électriques et mécaniques. Les matériaux isolants courants comprennent le vernis, la résine époxy, la résine polyester, etc.


Sélection du matériau d'enroulement :Le matériau d'enroulement détermine la conductivité, la résistance, les pertes et la résistance mécanique du transformateur. En général, le cuivre et l'aluminium sont utilisés comme matériaux d'enroulement pour les transformateurs de type sec, car ils ont une conductivité élevée et un faible coût. Le cuivre a une meilleure conductivité et une meilleure résistance mécanique que l'aluminium, mais il est plus cher et plus lourd. Pour le même courant nominal, le cuivre nécessite une section transversale inférieure à celle de l'aluminium.


Sélection du matériau du noyau à faible perte par hystérésis :Le matériau du noyau détermine la densité du flux magnétique, la perméabilité, la perte par hystérésis et la perte par courant de Foucault du transformateur. Le matériau du noyau doit avoir une perméabilité élevée et une faible perte par hystérésis pour réduire la perte à vide et améliorer l'efficacité du transformateur. Les matériaux de noyau courants comprennent l'acier au silicium, l'acier à grains orientés laminé à froid (CRGO), le métal amorphe, etc.


Régulation:La régulation d'un transformateur est le rapport entre la chute de tension à pleine charge et la tension à vide. La régulation indique la capacité du transformateur à maintenir une tension de sortie constante dans des conditions de charge variables. La régulation dépend de l'impédance et de la résistance du transformateur. Une impédance et une résistance faibles entraînent une faible régulation et une meilleure régulation de la tension. La réactance de fuite d'un transformateur de type sec doit être maintenue à moins de 2 % lors de la conception pour obtenir une faible régulation.
La classe d'isolation et la qualité du transformateur de type sec doivent être choisies de manière à résister aux températures élevées et aux environnements difficiles sans se dégrader. L'augmentation de température du transformateur ne doit pas dépasser la limite spécifiée par la classe d'isolation.


Pertes:Les pertes d'un transformateur correspondent à la différence entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Les pertes se composent de pertes à vide et de pertes en charge. Les pertes à vide sont indépendantes de la charge et comprennent les pertes de noyau et les pertes par courants de Foucault. Les pertes en charge sont proportionnelles à la charge et comprennent les pertes de cuivre et les pertes parasites. Les pertes affectent l'efficacité, le chauffage et le refroidissement du transformateur. Le matériau du noyau, le matériau de l'enroulement, le matériau d'isolation et les paramètres de conception doivent être sélectionnés pour minimiser les pertes et maximiser l'efficacité du transformateur de type sec.


Surcharge:La surcharge d'un transformateur est la condition dans laquelle le transformateur fonctionne au-delà de sa capacité nominale ou de sa limite de température. La surcharge provoque une surchauffe, une rupture d'isolation, des courts-circuits ou un incendie dans le transformateur. La surcharge peut être causée par une demande de charge excessive, des harmoniques, des défauts ou la température ambiante. Le transformateur de type sec doit être conçu avec une marge suffisante pour gérer les surcharges sans endommager ses composants ou ses performances. Le transformateur de type sec doit également être équipé d'un système de refroidissement par ventilateur ou d'un système de climatisation pour dissiper la chaleur générée par les surcharges.


Facteur K :Le facteur K est une mesure de la capacité d'un transformateur à supporter la chaleur générée par les courants non sinusoïdaux dans ses enroulements. Les courants non sinusoïdaux sont causés par divers appareils électroniques qui produisent des harmoniques dans les formes d'onde de tension et de courant. Les harmoniques augmentent les pertes, l'échauffement et la distorsion du transformateur. Un facteur K élevé indique que le transformateur peut gérer des niveaux plus élevés d'harmoniques sans surchauffer ni se dégrader. Le transformateur de type sec doit être conçu avec un facteur K élevé pour offrir une durée de vie prolongée et des performances fiables dans les applications impliquant des courants non sinusoïdaux.

 

Dans quelles industries les transformateurs de type sec sont-ils utilisés ?

Exploitation minière

L'exploitation minière implique des minéraux hautement inflammables et explosifs (charbon, pétrole, gaz naturel) qui nécessitent une sécurité élevée pour les transformateurs. La sécurité est la considération principale, suivie de la question de savoir si les transformateurs peuvent fonctionner, refroidir et se maintenir normalement dans des environnements difficiles (hautes et basses températures, températures élevées et poussière)


Energie – Production d'électricité

Une fois que la centrale électrique a produit de l'électricité, elle doit parcourir une longue distance pour transporter l'électricité vers différentes régions pour l'approvisionnement. Pendant la transmission, le courant élevé crée un effet de chauffage élevé, qui fait fondre le fil et provoque des pertes résistives accrues. À ce moment, le courant doit être transmis via le transformateur élévateur pour augmenter la tension et réduire le courant, en maintenant la puissance constante. La transmission à haute tension a une efficacité plus élevée et permet de réduire les coûts d'exploitation. Le choix d'une sous-station compacte préfabriquée est une bonne solution.

Production d'énergie solaire

Les facteurs environnementaux doivent d'abord être pris en compte. Lorsque la production d'énergie photovoltaïque est réalisée dans le désert, afin d'éviter que le transformateur de type sec ne soit complètement exposé à l'extérieur, il sera affecté par des facteurs environnementaux tels que la température élevée, la sécheresse et la poussière, équipé d'un boîtier métallique selon le niveau de protection.

Production d'énergie éolienne

En tenant pleinement compte des conditions climatiques et environnementales difficiles pendant le fonctionnement dans la cabine de l'éolienne, ainsi que des limites de taille de la cabine, les transformateurs de type sec qui sont faciles à installer, fiables, sans entretien, résistants à la corrosion et aux vibrations sont les principales considérations

Énergie hydroélectrique

Étant donné que les transformateurs de type sec peuvent fonctionner dans des environnements humides, nous devons tenir compte de l'étanchéité, de la résistance à l'humidité, de la circulation de l'air et d'autres aspects du transformateur. Afin d'éviter tout contact direct du personnel avec le transformateur dans des environnements de travail humides, une coque de transformateur doit être équipée.

 

Single Phase Dry Type Transformer

 

Comment protéger un transformateur sec

Les transformateurs secs peuvent utiliser différentes coques et boîtiers pour les protéger de l'environnement et des altérations. Cela dépendra de l'aspect environnemental, de la taille et de la puissance nominale du transformateur.
Le boîtier de protection IP-20 empêche la pénétration de corps étrangers d'un diamètre supérieur à 12 millimètres. Ce niveau de protection assure une sécurité solide des pièces sous tension à l'intérieur du transformateur sec.
Le type de boîtier le plus courant est un boîtier IP-45. Ce type de boîtier est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'une porte qui isole le transformateur à l'intérieur. La désignation IP-45 signifie que le boîtier est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.
Si vous installez le transformateur sec à l'extérieur, les niveaux de protection IP-23 et IP-54 sont adaptés car ils sont idéaux pour une utilisation dans des conditions humides ou mouillées. Ces boîtiers de protection empêchent la pénétration d'eau qui pourrait endommager le transformateur.
Le niveau de protection IP-65 est le plus élevé et est utilisé dans les environnements hostiles. Ce type de boîtier est fabriqué en acier inoxydable et est équipé d'une porte qui ferme hermétiquement le transformateur à l'intérieur. La désignation IP-65 signifie que le boîtier est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.

 

 
Notre usine

 

Les produits ont passé les certifications SGS, intertek, CCC, CE et autres certifications internationales. Bruit, installation facile, économie d'énergie et réduction des émissions, longue durée de vie, etc. Le cycle de production du produit est court, facile à installer et livraison rapide. À l'heure actuelle, l'entreprise possède plus d'usines. Notre équipe est composée d'ingénieurs très professionnels. Nous nous efforçons de vous livrer à temps des équipements électriques dans le cadre du budget et de fournir une excellente qualité de produit. Vous offrir l'expérience ultime.

 

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Certificat

 

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FAQ
 

Q : Quelle est la différence entre un transformateur à sec et un transformateur à huile ?

R : Comme fluide de refroidissement, le transformateur de type sec utilise de l'air tandis que le type à huile utilise de l'huile.

Q : Comment tester un transformateur de type sec ?

R : Le test du transformateur peut être effectué en mesurant la résistance de l'enroulement, le rapport de tension, le déphasage, la perte de charge, etc.

Q : Quelle huile est utilisée dans un transformateur ?

R : Les huiles isolantes sont remplies en raison de leurs propriétés isolantes élevées.

Q : Pourquoi utilise-t-on de l’huile dans un transformateur ?

R : L'huile de transformateur est utilisée pour protéger le noyau et l'enroulement du transformateur car ils sont complètement immergés dans l'huile

Q : Qu'est-ce que le DGPT dans un transformateur ?

A : DGPT est la détection de gaz, de pression et de température pour les transformateurs.

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur de type sec de 2 000 KVA ?

R : Un transformateur de type sec de 2 100 kVA est un type de transformateur qui utilise l'air comme moyen de refroidissement au lieu du liquide. En même temps, il utilise également une puissance nominale de 2 300 kVA ou plus. Ces types de transformateurs sont principalement utilisés dans les applications industrielles où une capacité de puissance élevée est nécessaire.

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur sec triphasé ?

R : Un transformateur triphasé de type sec est un transformateur auto-refroidi qui utilise deux enroulements et est disponible dans une large gamme de combinaisons de tension primaire et secondaire. Ces unités sont principalement utilisées dans les applications industrielles où une capacité de puissance élevée est nécessaire. De plus, comme il s'agit d'un transformateur triphasé, il fonctionne sur une alimentation électrique triphasée, avec des enroulements primaires et secondaires ayant au total trois jeux d'enroulements.

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur de type sec 33 KV ?

R : Un transformateur sec de 33 kV est un appareil haute tension connu sous le nom de transformateur coulé en résine époxy. Contrairement aux transformateurs secs traditionnels, il utilise de la résine époxy comme matériau isolant. Les enroulements de tension supérieure et inférieure sont fabriqués à partir d'une feuille de cuivre (bande) et refroidis avec de la résine époxy. Ce type de transformateur est principalement utilisé dans les applications extérieures où une capacité de puissance élevée est nécessaire.

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur de type sec de 500 kVA ?

R : Un transformateur sec de 500 kVA est un appareil électrique volumineux et coûteux qui convertit l'électricité à haute tension en tensions plus basses. Ces appareils se trouvent généralement dans les centrales électriques et les sous-stations, où ils sont utilisés pour réduire la tension de l'électricité avant qu'elle ne soit envoyée aux habitations et aux entreprises.

Q : Quelle est l’efficacité des transformateurs de type sec ?

R : L'efficacité énergétique des transformateurs à sec est disponible en charge nominale de 35 % et de 50 %. L'efficacité d'un transformateur à 35 % de charge nominale est généralement de 99,5 %. L'efficacité d'un transformateur à 50 % de charge nominale est généralement de 99 %.

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur de type sec de 1 000 kVA ?

R : Un transformateur de type sec de 1 000 kVA est un appareil électrique volumineux et coûteux qui convertit l'électricité à haute tension en tensions plus basses. Ces appareils se trouvent généralement dans les centrales électriques et les sous-stations, où ils sont utilisés pour réduire la tension de l'électricité avant qu'elle ne soit envoyée aux habitations et aux entreprises.

Q : Quel est le prix d'un transformateur de type sec de 2 000 KVA ?

R : Un transformateur sec typique de 2 100 kVA coûte en moyenne 24 425,52 $. Cependant, le prix peut varier en fonction des caractéristiques et des spécifications du transformateur. C'est pourquoi la plupart des fabricants de transformateurs, comme nous chez Daelim, proposent des transformateurs sur devis. De cette façon, le client peut obtenir un prix plus précis pour ses besoins spécifiques.

Q : Comment les transformateurs secs sont-ils refroidis ?

R : Les transformateurs de type sec sont refroidis de deux manières : par auto-refroidissement ou par refroidissement forcé.
Le refroidissement automatique est la méthode de refroidissement la plus courante et est utilisé pour les transformateurs de petite et moyenne taille. L'air environnant refroidit le transformateur, c'est pourquoi ils sont souvent équipés de ventilateurs pour faire circuler l'air.
Le refroidissement forcé est utilisé pour les transformateurs de plus grande taille qui génèrent plus de chaleur. Le transformateur est refroidi par un liquide, généralement de l'eau ou de l'huile. Le liquide circule dans le transformateur pour évacuer la chaleur.

Q : Les transformateurs de type sec peuvent-ils être utilisés à l’extérieur ?

R : Oui ! Les transformateurs à sec peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur en raison des caractéristiques suivantes :
Il est ininflammable
Ce n'est pas hygroscopique
Il peut être installé à l'intérieur d'un boîtier IP-45

Q : Quels sont les défauts des transformateurs de type sec ?

A : Vibrations et dommages mécaniques : les vibrations ou les impacts externes peuvent endommager la structure isolante à l'intérieur du transformateur, affectant ainsi ses performances. Défauts d'isolation électrique : les problèmes d'isolation électrique peuvent entraîner un courant ou un arc électrique entre différents niveaux de tension, endommageant ainsi l'isolation.

Q : Quelles sont les exigences pour un transformateur de type sec ?

R : Les transformateurs de type sec doivent être installés en position verticale et horizontale dans une zone avec une circulation d'air libre. Les dégagements minimaux requis par rapport aux équipements et structures adjacents sont spécifiés dans la norme NFPA 60 (article 450.21 du NEC).

Q : Peut-on surcharger un transformateur de type sec ?

R : Avec une augmentation de la température de l'enroulement de 80 degrés et un système d'isolation de 220 degrés, un transformateur de type sec (VPI) peut être surchargé en continu de 30 % sans réduire sa durée de vie. Reportez-vous au tableau IV. Pour plus d'informations sur la capacité de surcharge de courte durée, reportez-vous à la norme IEEE C57.

Q : Quelle est la capacité maximale d’un transformateur de type sec ?

A : Le transformateur peut être installé à proximité du centre de charge sans voûtes, digues et ventilations spéciales coûteuses. Plage de tension : jusqu'à 35 kV (y compris les tensions doubles)
Capacité : 30 à 40000kVA(AN)
Tarauds : ±2x2.

Q : Quel est le dégagement minimum autour d’un transformateur de type sec ?

R : Les dégagements minimums d'installation sont indiqués sur la plaque signalétique de tous les transformateurs. Le NECT nécessite un dégagement minimum de 36 pouces devant le transformateur. Il faut veiller à ne pas restreindre le flux d'air par le bas du transformateur.

Q : Quelle est la classe de température d’un transformateur de type sec ?

A : 220 degrés (Classe R). 180 degrés (Classe H), 155 degrés (Classe F). 130 degrés (Classe B).

Nous sommes reconnus comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de transformateurs à sec en Chine. N'hésitez pas à vendre en gros des transformateurs à sec bon marché en stock ici dans notre usine. Des produits de qualité et à bas prix sont disponibles.

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