La sélection du transformateur de distribution H61 comprend la sélection de la capacité, du type de modèle et de l'emplacement d'installation.
1. Sélection de la capacité du transformateur de distribution H61
La capacité des transformateurs de distribution H61 doit être choisie en fonction des conditions actuelles et des tendances de développement de la zone. Si la capacité est trop grande, cela entraîne le phénomène de « grand cheval tirant une petite charrette » — une utilisation faible du transformateur et une augmentation des pertes à vide. Si la capacité est trop petite, le transformateur sera surchargé, ce qui augmentera également les pertes ; dans les cas graves, cela peut causer un surchauffage ou même un incendie. Par conséquent, les transformateurs de distribution doivent être choisis de manière raisonnable selon la charge normale et la charge de pointe de la zone d'installation.
2. Sélection du modèle de transformateur de distribution H61
L'accent est mis sur la sélection de nouveaux transformateurs de distribution haute efficacité et économes en énergie, qui intègrent de nouvelles technologies, matériaux et processus de fabrication pour réduire la consommation d'énergie.
(1) Utiliser des transformateurs à alliage amorphe. Les transformateurs à noyau d'alliage amorphe sont fabriqués avec un nouveau matériau magnétique — l'alliage amorphe — pour le noyau. Comparés aux transformateurs traditionnels à noyau de silicium, ils réduisent les pertes à vide d'environ 80 % et le courant à vide d'environ 85 %. Ils sont actuellement parmi les transformateurs de distribution les plus économes en énergie, particulièrement adaptés aux réseaux électriques ruraux et aux zones où le facteur de charge du transformateur est très faible.
Comparés aux transformateurs de distribution de type S9, les transformateurs triphasés à noyau d'alliage amorphe offrent des économies d'énergie annuelles considérables.
Par exemple :
Un transformateur triphasé à cinq branches immergé dans l'huile avec noyau d'alliage amorphe (200 kVA) a une perte à vide de 0,12 kW et une perte sous charge de 2,6 kW.
Un transformateur de distribution triphasé à cinq branches immergé dans l'huile de type S9 (200 kVA) a une perte à vide de 0,48 kW et une perte sous charge de 2,6 kW.
Comme les pertes sous charge sont identiques, l'économie d'énergie annuelle d'un transformateur d'alliage amorphe (200 kVA) par rapport à un transformateur de même capacité de type S9 est :
△Ws = 8760 × (0,48 − 0,12) = 3153,6 kW·h
Ce calcul montre clairement l'effet significatif d'économie d'énergie des transformateurs triphasés à noyau d'alliage amorphe. De plus, la cuve est conçue comme une structure entièrement étanche, isolant l'huile interne de l'air extérieur, empêchant l'oxydation de l'huile, prolongeant la durée de vie et réduisant les coûts de maintenance.
(2) Utiliser des transformateurs de distribution à noyau enroulé et entièrement étanches. Les transformateurs à noyau enroulé et entièrement étanches sont une nouvelle génération de transformateurs à faible bruit et faibles pertes développés ces dernières années. Le noyau enroulé n'a pas de joints, et la direction du flux magnétique est parfaitement alignée avec la direction de laminage des feuilles de silicium, exploitant pleinement les propriétés orientées du matériau. Dans des conditions identiques, comparés aux transformateurs à noyau lamellé, les transformateurs à noyau enroulé réduisent les pertes à vide de 7 % à 10 % et le courant à vide de 50 % à 70 %.
Comme les enroulements haute et basse tension sont enroulés de manière continue sur les jambages du noyau, les enroulements sont compacts et bien centrés, améliorant la performance anti-vol. Le bruit est réduit de plus de 10 dB, et l'élévation de température est abaissée de 16 à 20 K.
En raison de leur faible courant à vide, ces transformateurs réduisent considérablement les pertes, améliorent le facteur de puissance du réseau, réduisent le besoin d'équipements de compensation de puissance réactive, économisent l'investissement et réduisent la consommation d'énergie en fonctionnement. De plus, les transformateurs à noyau enroulé présentent une forte résistance aux courts-circuits soudains et offrent une meilleure fiabilité opérationnelle.
(3) Sélectionner des transformateurs de distribution à capacité ajustable automatiquement sous charge. Les transformateurs à capacité ajustable automatiquement sous charge utilisent des connexions en série-parallèle des enroulements. Un changeur de dérivation à capacité sous charge est installé sur l'enroulement basse tension, ainsi que des capteurs de courant et un contrôleur automatique sur le côté basse tension. Sur la base des données de charge en temps réel, le contrôleur commutera automatiquement le transformateur entre les modes de fonctionnement haute capacité et basse capacité.
Cette conception résout les problèmes de longue date des pertes élevées des enroulements électromagnétiques et de la nécessité d'une opération manuelle, réduisant davantage les pertes à vide et le courant à vide. Ces transformateurs sont particulièrement adaptés aux utilisateurs avec des charges dispersées, des variations saisonnières fortes et des facteurs de charge moyens faibles.
3. Sélection de l'emplacement d'installation du transformateur de distribution H61
En plus de répondre aux exigences du site et de l'environnement, le transformateur doit être installé aussi près que possible du centre de charge pour minimiser le rayon d'alimentation — idéalement dans un rayon de 500 mètres. Pour les zones avec des charges dispersées, la majorité de la charge devrait toujours être maintenue dans ce rayon de 500 mètres.