Transformateur de mise à la terre triphasé de type huile 100kVA

Nov 18, 2025

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Un transformateur de 100 kVA est un appareil électrique utilisé pour augmenter ou diminuer les niveaux de tension dans les systèmes de distribution d'énergie, garantissant ainsi un transfert d'énergie efficace. Avec une capacité de 100 kilovolts-ampères, il est couramment utilisé dans les environnements commerciaux ou industriels pour alimenter des équipements, des éclairages ou des machines. Ce transformateur fonctionne par induction électromagnétique et comporte des enroulements primaire et secondaire pour ajuster la tension tout en maintenant la stabilité de la puissance. Sa conception compacte, sa fiabilité et sa capacité à gérer des charges modérées le rendent idéal pour les applications telles que les petites usines, les immeubles de bureaux ou les systèmes d'énergie renouvelable, améliorant l'efficacité électrique et la sécurité.

 

Ce transformateur 100 KVA 11KV a été livré au Guatemala en 2024. la puissance nominale du transformateur est de 100 KVA. Il s'agit d'un transformateur abaisseur de 11KV à 0,38KV, la tension primaire est de 11KV, la secondaire est de 0,38KV. Le transformateur est équipé d'un changeur de prises sans charge ±2*2,5 % du côté primaire. Notre transformateur de distribution de 100 KVA a été conçu avec une technologie de pointe et adopte des matériaux et des composants de haute qualité qui se traduisent par une qualité fiable et une longue durée de fonctionnement.

 

Capacité de charge et spécifications du transformateur de 100 KVA.

Livré à

Guatemala

Année

2024

Modèle

S11-100KVA-11/0,38KV

Taper

Transformateur de distribution immergé dans l'huile

Standard

CEI60076

Puissance nominale

100 KVA

Fréquence

60 Hz

Phase

Trois

Type de refroidissement

ONAN

Tension primaire

11 KV

Tension secondaire

0,38 kilovolts

Matériau d'enroulement

Cuivre

Groupe vectoriel

Dyna11

Impédance

4%

Changeur de robinet

NLTC

Plage de taraudage

±2*2.5%

Aucune perte de charge

0,5 kW

En cas de perte de charge

1,5 kW

Accessoires

Configuration standard

Remarques

N/A

 

Composant principal du transformateur 100 KVA 11/0,38KV

Composant principal du transformateur 100 KVA 11/0,38KV

info-421-392

 

Cœur:

Le noyau de fer est l’un des composants les plus fondamentaux du transformateur et constitue la partie du circuit magnétique du transformateur. Les enroulements primaire et secondaire du transformateur se trouvent tous sur le noyau de fer. Afin d'améliorer la perméabilité magnétique du circuit magnétique et de réduire les pertes par courants de Foucault dans le noyau de fer, le noyau de fer est généralement constitué d'une tôle d'acier au silicium de 0,35 mm avec une surface isolante. Le noyau de fer se compose de deux parties, la colonne du noyau de fer et le joug de fer. Les enroulements sont placés sur la colonne du noyau de fer et la culasse de fer relie le noyau de fer pour former un circuit magnétique fermé.

copper or aluminum wire Winding

 

Enroulement:

Le bobinage est également l’une des parties les plus fondamentales du transformateur. Il s'agit de la partie circuit d'un transformateur, généralement constituée de fil de cuivre ou d'aluminium enveloppé dans du papier isolant. L'enroulement connecté au réseau haute-tension est l'enroulement haute-tension, et l'enroulement connecté au réseau basse-tension est l'enroulement basse-tension.

Transformer Leads

 

Fils du transformateur :

1. Les câbles du transformateur ont trois exigences : (performances électriques), (résistance mécanique) et (exigences en matière d'échauffement).

2. Les fils du transformateur de puissance sont (fil de cuivre nu), (fil de cuivre rond enveloppé de papier -), (barre omnibus nue), (câble) et (tube de cuivre), etc.

3. Notre usine adopte une méthode de connexion au plomb (brasage) (soudage au gaz) (soudage sous pression à froid) (connexion mécanique).

200KVA 10 04KV Oil distribution transformers

 

Réservoir d'huile :

Les fonctions de base du réservoir d’huile du transformateur peuvent être résumées comme suit : protection du réservoir d’huile et de l’huile de rétention, squelette d’installation des composants externes et dissipation thermique.

 

Transformateur fini 100 KVA 11/0,38KV

200kVA 11 380V Oil-immersed Transformer

 

 

Comment calculer la valeur nominale KVA requise pour les transformateurs triphasés ?

Un transformateur est utilisé pour convertir la tension entrante sur place en la tension correcte pour l'appareil électrique (le moteur submersible dans le cas de l'ESP). La sélection du transformateur repose principalement sur 4 paramètres :

Puissance nominale en KVA (Kilo Volt Ampères),

Tension primaire,

Tension secondaire,

Disposition des robinets.

Dans cet article, nous détaillerons comment calculer le KVA requis pour un transformateur triphasé. En fait, le calcul de la capacité KVA d'un transformateur triphasé est basé sur les informations sur la tension et l'ampérage de l'enroulement. La formule simple pour calculer le la valeur nominale des transformateurs triphasés est :

KVA = (√3. V x I) /1000

Où : V est la tension (volts) et I est le courant (ampères).

Exemple:

la figure suivante présente une plaque signalétique d'un transformateur triphasé. Sa puissance nominale est de 100 KVA. En utilisant la formule susmentionnée, confirmons cette note :

Les tensions primaires ou hautes tensions (HT) sont de 11 000 volts.

Le courant primaire (courant côté haute tension) est de 5,25 ampères.

KVA=(√3. V x I) /1000= (1,732 × 11 000 × 5,25)/1000=100 KVA

De la même manière:

Les tensions secondaires ou Basses Tensions (BT) sont de 415 volts.

Le courant secondaire (courant côté basse tension) est de 139,1 ampères.

KVA=(√3. V x I) /1000= (1,732 × 415 × 139,1)/1000=100 KVA

Cela conduit au fait que la valeur nominale KVA d'un transformateur est la même pour le primaire ou le secondaire.

(KVA)entrée=(KVA)sortie

info-388-451

 

Quelle est la capacité de charge d'un transformateur de 100 kVA ?

Capacité de charge du transformateur 100 KVA en kW
avec le calcul du facteur de puissance moyen de 0,8, un transformateur de 100 KVA peut fournir (100 KVA × 0,8)Puissance active de 80 KWpour la charge.

 

Que signifie 100va sur un transformateur ?

VA signifie volts-ampères. Un transformateur d'une puissance nominale de 100 VA, par exemple,peut gérer 100 volts à un ampère (ampère) de courant. L'unité kVA représente les kilovolts-ampères, ou 1 000 volts-ampères.

 

Combien de kW y a-t-il dans 100 kVA ?

80 kilowatts

Comment convertir des KVA en KW ?

Facteur de puissance (PF) 0.5 0.8
100 KVA 50 kilowatts 80 kilowatts
150 KVA 75 kilowatts 120 kilowatts
200 KVA 100 kilowatts 160 kilowatts
250 KVA 125 kW 200 kilowatts

 

 

Combien de maisons un transformateur de 100 kVA peut-il gérer ?

Tableau de référence sur le dimensionnement des transformateurs (estimations uniquement)

Taille du transformateur (kVA) Petite maison/appartement (~3-5 kVA crête) Maison de banlieue standard (~7-12 kVA en crête)
25kVA 4 - 8 1 - 3
50kVA 8 - 15 3 - 6
100 kVA 20 - 30+ 8 - 12
500 kVA 100 - 150+ 40 - 60

 

Combien de kVA peuvent alimenter une maison ?

Le KVA d'un générateur requis pour faire fonctionner votre maison confortablement ; Pour une maison moyenne, le KVA requis doit être d'au moins3 KVA à 5 KVA. Avec cette puissance dans un générateur, vous pourrez confortablement faire fonctionner tous vos appareils électroménagers.

 

Combien d'ampères font 100 kVA triphasé ?

Tableau des conversions de kVA en ampères

kVA Tension (V) Ampères
100 240 520.83
200 240 1041.67
300 240 1562.5
400 240 2083.33

 

Combien de kVA est triphasé ?

Aucun arrondi ou conversion supplémentaire n'est nécessaire, puisque30 KVAest une taille de transformateur triphasé-standard.

 

Comment tester la capacité de charge pratique d'un transformateur de 100 kva ?

Vous effectueriez un test de capacité de charge en chargeant les enroulements primaire et secondaire au courant de pleine charge, en permettant aux pertes d'enroulement (cuivre) de chauffer le transformateur pendant un temps suffisant pour que la masse thermique atteigne une augmentation de température constante au point chaud de l'enroulement. Les résultats sont ensuite corrigés pour tenir compte de la perte de noyau et d'excitation. Si l'augmentation du point chaud est inférieure à l'augmentation nominale, le transformateur réussira le test.

À l'usine de transformateurs, ils effectueront un test de capacité de charge si le client le demande. Ce test est coûteux car il dure longtemps et consomme beaucoup d’énergie.

Le facteur limitant de la capacité de charge d’un transformateur est l’échauffement. Pour les gros transformateurs de puissance, ils ont une capacité thermique très élevée en raison de leurs grands réservoirs métalliques remplis d'huile minérale, de leurs gros noyaux de fer et de leurs bobines d'enroulement. Toute cette masse a une énorme capacité à stocker de l’énergie thermique et c’est pourquoi le test peut prendre beaucoup de temps.

Le transformateur n'est pas soumis à la pleine tension nominale pendant le test. Au lieu de cela, un court-circuit est placé sur l'enroulement basse tension tandis qu'une source de tension est utilisée pour exciter l'enroulement haute tension. La source de tension est augmentée jusqu'au point où le courant nominal circule dans l'enroulement haute tension. Pour cette raison, le test ne prend pas directement en compte l’augmentation de température due à l’excitation à la tension nominale et à la perte du noyau. Les fabricants de transformateurs ajusteront (ou corrigeront) les résultats pour inclure l'excitation et la perte du noyau afin que la capacité de charge se rapproche mieux de la charge réelle à la tension nominale.

Les tests de capacité de charge sont également appelés tests de fonctionnement thermique.

 

Quelle est la charge de capacité maximale pour un transformateur de 100 kV sur une ligne de 11 kV ?

Si le transformateur est de 100 KVA et que son primaire est de 11 KV, et en supposant que le secondaire est de 400 V.

Puis courant secondaire nominal - en supposant qu'il n'y ait aucune perte-=100000/1,73*400=144.5 A

 

Comment calculer le courant primaire d'un transformateur 11kv/440v 100kva ?

La formule de la puissance apparente triphasée est S=1.732*V*I, où V et I sont respectivement la tension de ligne et le courant de ligne. Lorsque le transformateur donné fournit 100 kva de puissance apparente à la charge, alors pour le côté primaire du transformateur donné, S=100kva, V=11kv et I doivent être calculés. Ainsi, en réorganisant l'équation donnée ci-dessus, je peux être exprimé par I =S/(1,732*V). Dans ce cas, le courant primaire du transformateur, tout en fournissant 100 kva de puissance apparente, s'avère être de 5,25 ampères.

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