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L'Application des Transformateurs Boîte dans les Réseaux de Distribution

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Champ: Analyse des transformateurs
China

Principe électrique et structure des postes de transformation sur socle

Le schéma électrique du poste de transformation sur socle est indiqué à la figure 1.

Composition structurale :

Un poste de transformation combiné sur socle américain est principalement composé d'un transformateur sur socle, structuré en deux sections, avant et arrière :

  • Section avant (armoire de câblage) : Contient les blocs de terminaux haute/basse tension, un disjoncteur de charge haute tension, des fusibles à emboîtement, une manette de changement de prise haute tension, un manomètre, un jauge de niveau d'huile, un thermomètre d'huile, etc.

  • Section arrière (réservoir d'huile et radiateurs) : Abrite le noyau, les enroulements, le disjoncteur de charge haute tension et les fusibles à emboîtement dans un réservoir d'huile entièrement scellé. Le corps du transformateur adopte généralement une conception à cinq pattes triphasée, qui peut être un noyau bobiné ou stratifié fabriqué à partir de tôles d'acier silicium orienté laminé à froid de haute qualité ou de feuilles d'alliage amorphe à haute efficacité. Les enroulements basse tension utilisent une structure en feuille, augmentant la résistance du transformateur aux courts-circuits, aux impulsions de foudre et aux surcharges. Le groupe de connexion est Dyn11.

  • Structure scellée : La conception entièrement scellée du réservoir assure une protection. Des disjoncteurs de charge immergés dans l'huile sont disponibles en plusieurs types pour répondre aux exigences des systèmes de distribution radiaux ou en anneau.

Protection et structure des postes de transformation sur socle américains

Les postes de transformation sur socle américains sont protégés par une série d'un protecteur de fusible de secours et d'un fusible à emboîtement. Le protecteur de fusible de secours n'intervient que lorsqu'une panne se produit dans le poste de transformation sur socle, protégeant ainsi la ligne haute tension. Le fusible à emboîtement, doté de fusibles doublement sensibles, fond en cas de court-circuit, de surcharge ou de température excessive de l'huile sur le côté secondaire. Cette méthode de protection est économique, fiable et facile à utiliser.

Les bornes haute tension du poste de transformation sur socle sont équipées de douilles, de connecteurs de douille à passage unique et de connecteurs de câble en forme de coude capables de gérer une charge de 200 A. Les parties sous tension sont scellées à l'intérieur d'isolateurs, créant une structure entièrement isolée où la surface des bornes n'est pas électrifiée, assurant la sécurité personnelle. De plus, un parafoudre composite isolé à l'oxyde métallique peut être installé sur la douille d'isolateur en forme de coude. Ce parafoudre est entièrement blindé, entièrement isolé et plug-and-play, assurant la sécurité et facilitant l'installation. Des accessoires tels que des indicateurs de présence de tension et des indicateurs de défaut peuvent également être ajoutés.

Caractéristiques des transformateurs sur socle

Les transformateurs sur socle, un nouveau type de transformateurs largement utilisés ces dernières années, se caractérisent par une alimentation électrique fiable, une structure raisonnable, une installation rapide et flexible, une opération facile, une petite taille et un coût faible. Ils peuvent être utilisés aussi bien en extérieur qu'en intérieur, et sont donc largement applicables dans divers scénarios tels que les zones industrielles, les communautés résidentielles, les centres commerciaux et les immeubles de grande hauteur. Comparés aux postes de transformation sur socle nationaux, les postes de transformation sur socle américains présentent les avantages et caractéristiques suivants :

  • Petite taille : Leur volume est environ un tiers de celui des postes de transformation sur socle nationaux de même capacité.

  • Entièrement scellés et isolés : Avec une structure entièrement scellée et isolée, il n'est pas nécessaire de prévoir des espaces d'isolement, assurant la sécurité personnelle et rendant ces dispositifs adaptés aux environnements de distribution souterraine.

  • Application polyvalente : Ils peuvent être utilisés dans des applications en anneau ou en terminal, avec une conversion pratique, améliorant la fiabilité de l'alimentation électrique.

  • Forte capacité de surcharge : Ils peuvent supporter une surcharge de 2 fois la valeur nominale pendant 2 heures ou 1,6 fois pendant 7 heures sans affecter leur durée de vie.

  • Faibles pertes : Leurs pertes sont inférieures à celles des transformateurs nationaux de type S₉.

  • Connecteurs de câble flexibles : Les connecteurs de câble peuvent gérer un courant de charge de 200 A. En cas d'urgence, ils peuvent fonctionner comme des interrupteurs de charge et ont également les caractéristiques des interrupteurs de sectionnement, offrant une opération pratique et flexible.

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