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


Application des transformateurs sur socle dans les systèmes de distribution

Echo
Echo
Champ: Analyse des transformateurs
China

I. Principes de conception des transformateurs en piedestal

Avec la modernisation des infrastructures électriques, les transformateurs en piedestal sont largement utilisés dans divers scénarios en raison de leur poids léger, de leur petite taille, de leurs faibles pertes, de leur faible bruit et de leur haute fiabilité. Les études montrent qu'augmenter la tension d'alimentation de 380V à 10kV réduit les pertes de ligne de 60%, et la consommation de cuivre et l'investissement sont chacun réduits de 52%, avec des avantages économiques et sociaux remarquables. En tant que produit du développement économique et social moderne, c'est un équipement de distribution de puissance efficace et économique, favorisant la pénétration de la haute tension au cœur du centre de charge. Cet article expose ses principes de conception, analyse ses applications dans les systèmes de distribution de puissance et envisage son développement futur.

Les transformateurs en piedestal sont des dispositifs de distribution de puissance intégrés combinant des équipements électriques haute et basse tension avec des transformateurs. Actuellement, ils sont devenus une partie clé de la construction des réseaux électriques urbains modernes, couramment utilisés pour la distribution secondaire de puissance dans les nouvelles zones, les quartiers résidentiels, les usines et les sites de puissance temporaire, améliorant la flexibilité et la fiabilité de la distribution de puissance. Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent respectivement l'apparence des transformateurs à huile et la structure interne des transformateurs à sec.

Sur la base des principes de conception et des caractéristiques structurelles, les avantages des transformateurs en piedestal sont les suivants:

  • Haute intégration: Intégrant des équipements électriques haute et basse tension ainsi que des transformateurs, il facilite la gestion unifiée et améliore l'efficacité opérationnelle.

  • Structure compacte et gain d'espace: Occupant seulement 1/10 à 1/5 de la surface au sol d'une sous-station traditionnelle, il réduit les coûts de construction, assure la sécurité des équipements et permet une mobilité et une maintenance faciles. Il peut être appliqué aux systèmes de distribution en réseau en anneau, radial terminal et double alimentation.

II. Application des transformateurs en piedestal dans les systèmes de distribution
(1) Normes d'application et exigences environnementales

Les transformateurs en piedestal doivent se conformer à Sous-stations préfabriquées haute/basse tension (GB/T 17467 - 1998). Les environnements appropriés incluent: altitude ≤ 1km, plage de température -30℃ à 40℃, et absence de pollution sévère, de risque d'incendie, de corrosion, d'explosion ou de vibrations intenses. Les questions techniques clés à résoudre comprennent: la fiabilité des connecteurs de câbles fermés, les décharges par flashover sous haute/basse tension, la dissipation thermique affectant la sortie du transformateur, et la prévention des explosions de la coque.

(2) Étude de cas

Un site de construction de centrale électrique a adopté un système de distribution en réseau en anneau combinant des transformateurs préfabriqués et combinés. Il a déployé 3 transformateurs combinés ZBW (1600kVA) et 5 transformateurs préfabriqués (1000kVA) dans les zones de vie et de construction. Les transformateurs préfabriqués ont été choisis pour l'alimentation de la construction en raison de leur plus petite taille, tandis que les transformateurs combinés fournissaient des charges stables pour les bureaux et les zones de vie. Le système était alimenté par deux tableaux de distribution (A et B), avec le disjoncteur C normalement ouvert pour restaurer rapidement l'alimentation en cas de panne de câble, augmentant ainsi la fiabilité.

Les applications pratiques montrent que les transformateurs en piedestal entièrement fermés:

  • Préviennent les gaz corrosifs (par exemple, le brouillard salin) de détériorer les équipements, prolongeant ainsi leur durée de vie;

  • S'adaptent aux espaces de construction restreints grâce à une conception compacte;

  • Éliminent les parties vivantes exposées par le biais de connexions par câble, assurant ainsi la sécurité électrique.

III. Perspectives des transformateurs en piedestal

Avec l'accélération de l'urbanisation et du développement socio-économique, les ressources foncières urbaines et rurales sont de plus en plus limitées, la densité de charge électrique continue d'augmenter, et la transition des réseaux de distribution urbains vers des systèmes de câbles s'accélère. Dans ce contexte, les transformateurs de distribution sur poteau traditionnels ne peuvent plus répondre aux besoins sociaux modernes, tandis que les transformateurs en piedestal gagnent en faveur sur le marché en raison de leurs avantages uniques, montrant une tendance à pénétrer profondément dans les centres de charge des utilisateurs. Les applications pratiques ont prouvé que les transformateurs en piedestal non seulement améliorent la sécurité de l'alimentation en électricité, mais aussi s'intègrent à l'environnement environnant par des conceptions esthétiques, jouant un rôle dans l'embellissement du paysage urbain. On peut prévoir que les transformateurs en piedestal démontreront un potentiel de développement énorme et un vaste espace de marché dans les systèmes de distribution futurs.

Conclusion

En tant qu'importante réalisation du développement socio-économique moderne, les transformateurs en piedestal répondent pleinement aux besoins sociaux actuels. Leur structure entièrement fermée résiste efficacement à la corrosion causée par les liquides et les gaz corrosifs, prolongeant considérablement la durée de vie des équipements électriques. Les coques fabriquées en alliage d'aluminium anti-corrosion ou en acier galvanisé à chaud avec un traitement anti-corrosion spécial possèdent d'excellentes propriétés imperméables, anti-corrosion et anti-poussière, leur permettant de résister à une longue exposition en extérieur. De plus, les transformateurs en piedestal intègrent l'embellissement de l'environnement et l'alimentation en électricité sécurisée, offrant un soutien fort à la construction urbaine et à l'alimentation en électricité.

Il est souligné que pour assurer le fonctionnement stable et fiable des transformateurs en piedestal dans les zones résidentielles, les parcs industriels, les zones de développement technologique avancé, les immeubles de grande hauteur urbains et autres scénarios, leur conception, fabrication et utilisation doivent strictement se conformer aux normes et spécifications des Sous-stations préfabriquées haute/basse tension (GB/T 17467-1998). Seulement de cette manière, les avantages techniques des transformateurs en piedestal peuvent être pleinement exploités pour fournir continuellement un soutien en électricité sûr et efficace au développement social.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Transformateur à noyau en 3D: L'avenir de la distribution d'énergie
Transformateur à noyau en 3D: L'avenir de la distribution d'énergie
Exigences techniques et tendances de développement pour les transformateurs de distribution Faibles pertes, en particulier des pertes à vide réduites ; soulignant la performance énergétique. Faible niveau sonore, en particulier en fonctionnement à vide, pour répondre aux normes de protection de l'environnement. Conception entièrement étanche pour empêcher le contact de l'huile du transformateur avec l'air extérieur, permettant un fonctionnement sans maintenance. Dispositifs de protection intégré
Echo
10/20/2025
Réduisez les temps d'arrêt avec des disjoncteurs numériques MV
Réduisez les temps d'arrêt avec des disjoncteurs numériques MV
Réduisez les temps d'arrêt grâce aux appareillages et disjoncteurs moyenne tension numérisés« Temps d'arrêt » — c'est un mot que aucun responsable de site ne veut entendre, surtout lorsqu'il est inattendu. Grâce aux disjoncteurs moyenne tension (MV) de nouvelle génération et aux appareillages, vous pouvez désormais tirer parti des solutions numériques pour maximiser le temps de fonctionnement et la fiabilité du système.Les appareillages et disjoncteurs MV modernes sont équipés de capteurs numéri
Echo
10/18/2025
Un article pour comprendre les étapes de séparation des contacts d'un disjoncteur à vide
Un article pour comprendre les étapes de séparation des contacts d'un disjoncteur à vide
Étapes de séparation des contacts d'un disjoncteur à vide : Initiation de l'arc, extinction de l'arc et oscillationÉtape 1 : Ouverture initiale (phase d'initiation de l'arc, 0–3 mm)La théorie moderne confirme que la phase initiale de séparation des contacts (0–3 mm) est cruciale pour la performance d'interruption des disjoncteurs à vide. Au début de la séparation des contacts, le courant de l'arc passe toujours d'un mode restreint à un mode diffus—plus cette transition est rapide, meilleure est
Echo
10/16/2025
Avantages et applications des disjoncteurs basse tension à vide
Avantages et applications des disjoncteurs basse tension à vide
Disjoncteurs à basse tension sous vide : avantages, applications et défis techniquesEn raison de leur faible tension nominale, les disjoncteurs à basse tension sous vide ont une distance de contact plus petite que les types à moyenne tension. Dans ces petites distances, la technologie de champ magnétique transversal (CMT) est supérieure au champ magnétique axial (CMA) pour interrompre des courants de court-circuit élevés. Lors de l'interruption de grands courants, l'arc sous vide tend à se conce
Echo
10/16/2025
Demande
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