• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Solution de protection contre la surcharge pour la série SG10 des transformateurs | Prévenir le surchauffage et les dommages Voir maintenant

Rockwell
Champ: Fabrication
China

Conditions de fonctionnement selon la norme nationale GB 6450-1986

Température ambiante :

  • Température ambiante maximale : +40°C

  • Température moyenne quotidienne maximale : +30°C

  • Température moyenne annuelle maximale : +20°C

  • Température minimale : -30°C (en extérieur) ; -5°C (en intérieur)

  • Axe horizontal : charge du produit ;

  • Axe vertical : élévation moyenne de la température des bobines en Kelvin (note : non en Celsius).

Pour les produits d'isolation de classe H, la résistance à long terme des matériaux d'isolation est fixée par l'État à 180°C. Cependant, les matériaux d'isolation utilisés dans les produits de transformateurs de la série SG (B) de IEE-Business incluent le papier NOMEX (classe C, 220°C) et les revêtements d'isolation (classe H, 180°C ou classe C, 220°C), ce qui offre une large marge pour la surcharge du produit.

Exemples

  • a. Lorsque le transformateur fonctionne à 70 % de sa charge, l'élévation moyenne de la température des bobines est de 57K. Si la température ambiante est de 25°C, la température moyenne des bobines est calculée comme suit :

  • T = Élévation de la température des bobines + Température ambiante = 57 + 25 = 82°C.

  • b. Lorsque le transformateur fonctionne à 120 % de sa charge avec une température ambiante de 40°C, la température moyenne des bobines est calculée comme suit :

  • T = 133 + 40 = 173°C (ce qui est inférieur à 200°C). La température locale des points chauds à l'intérieur des bobines est de 185°C (173 × 1,07).

Note

Les transformateurs de la série SG (B) peuvent atteindre 120 % de charge sans ventilateurs ; avec le refroidissement par ventilateur, ils peuvent gérer des surcharges à court terme de plus de 50 %. Bien que l'exploitation à long terme en surcharge ne soit pas recommandée, cela indique que les produits SG10 ont la capacité de fournir une charge supplémentaire en cas d'urgence, et prouve également que les produits ont une durée de vie suffisamment longue dans les conditions de charge nominale, réduisant ainsi les coûts d'investissement à long terme.

La production de produits de classe H (180°C) en utilisant des matériaux d'isolation de classe C (220°C) est bien supérieure aux produits en résine époxy japonaise (qui sont fabriqués avec des matériaux de classe F (155°C) et n'ont aucune marge de surcharge).

Une capacité de surcharge suffisante peut résister à des interférences électriques sévères et assurer une alimentation électrique stable. Cela fait des transformateurs SG10 des équipements très fiables, adaptés aux emplacements où l'alimentation électrique est instable, aux industries ayant des exigences élevées en matière de surcharge et aux industries ayant des exigences strictes en matière de stabilité de l'alimentation électrique. Par exemple, l'industrie du verre, l'industrie sidérurgique, la fabrication automobile, les bâtiments commerciaux, l'industrie des microélectroniques, l'industrie du ciment, le traitement de l'eau et les stations de pompage, l'industrie pétrochimique, les hôpitaux et les centres de données.

Explications des termes clés

  • Isolation de classe H/C/F : classifications standard pour les matériaux d'isolation dans les équipements électriques, définies par leurs températures d'exploitation maximales autorisées à long terme (classe H : 180°C, classe C : 220°C, classe F : 155°C), conformément aux normes internationales de classification de l'isolation.

  • Élévation de température en Kelvin (K) : unité de différence de température où 1K = 1°C ; l'utilisation du Kelvin pour l'élévation de température évite la confusion avec la température absolue en Celsius, ce qui est une pratique courante en génie électrique.

  • Papier NOMEX : un papier d'isolation résistant à haute température (classe C) largement utilisé dans les transformateurs, connu pour sa stabilité thermique et ses excellentes propriétés diélectriques.

Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Impact de la polarisation continue dans les transformateurs des stations d'énergie renouvelable près des électrodes de mise à la terre UHVDC
Impact de la polarisation continue dans les transformateurs des centrales d'énergie renouvelable près des électrodes de mise à la terre UHVDCLorsque l'électrode de mise à la terre d'un système de transmission en courant continu à très haute tension (UHVDC) est située près d'une centrale d'énergie renouvelable, le courant de retour circulant dans le sol peut provoquer une élévation du potentiel de terre autour de la zone de l'électrode. Cette élévation du potentiel de terre entraîne un décalage d
01/15/2026
Équipement de distribution Test Inspection et Maintenance du transformateur
1. Maintenance et inspection du transformateur Ouvrir le disjoncteur basse tension (BT) du transformateur en cours de maintenance, retirer le fusible d'alimentation de commande et accrocher une pancarte d'avertissement « Ne pas fermer » sur la poignée du commutateur. Ouvrir le disjoncteur haute tension (HT) du transformateur en cours de maintenance, fermer l'interrupteur de mise à la terre, décharger complètement le transformateur, verrouiller l'appareillage HT et accrocher une pancarte d'averti
12/25/2025
Comment tester la résistance d'isolement des transformateurs de distribution
Dans la pratique, la résistance d'isolation des transformateurs de distribution est généralement mesurée deux fois : la résistance d'isolation entre l'enroulement haute tension (HT) et l'enroulement basse tension (BT) plus le bac du transformateur, et la résistance d'isolation entre l'enroulement BT et l'enroulement HT plus le bac du transformateur.Si les deux mesures donnent des valeurs acceptables, cela indique que l'isolation entre l'enroulement HT, l'enroulement BT et le bac du transformateu
12/25/2025
Principes de conception des transformateurs de distribution sur poteau
Principes de conception pour les transformateurs de distribution sur poteau(1) Principes d'emplacement et de dispositionLes plateformes de transformateurs sur poteau doivent être situées près du centre de charge ou à proximité des charges critiques, en suivant le principe de « petite capacité, multiples emplacements » pour faciliter le remplacement et la maintenance des équipements. Pour l’alimentation résidentielle, des transformateurs triphasés peuvent être installés à proximité en fonction de
12/25/2025
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier

IEE Business will not sell or share your personal information.

Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie