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Transformateur immergé dans l'huile
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Transformateur de distribution triphasé immergé dans l'huile S13 100kVA 10kV

Le noyau du transformateur est fabriqué à partir de tôles d'acier au silicium laminées à froid de haute qualité importées, ce qui réduit considérablement les pertes à vide et le courant à vide, et le noyau est solidement lié afin d'assurer la stabilité du noyau et de réduire le bruit.

Les enroulements haute et basse tension sont bobinés en cuivre sans oxygène ; les enroulements basse tension de 500 kVA et en dessous utilisent une structure électrique triphasée à double cylindre à deux couches avec capacité nominale, ceux de 630 kVA et au-dessus utilisent une structure à spirale double ou quadruple, et les enroulements haute tension peuvent être réalisés selon une structure cylindrique multiphasée superposée.

Le groupe de connexion du transformateur adopte un Dy n11 afin de réduire l'influence des harmoniques sur le réseau électrique et améliorer la qualité de l'alimentation électrique. Le transformateur possède une structure entièrement étanche, prolongeant sa durée de vie, sans nécessiter de démontage central ni d'entretien.

La valeur de bruit mesurée est inférieure à la norme. Après le transport normal de cette série de transformateurs, sans nécessiter d'inspection du noyau par levage, vous pouvez installer les pièces concernées, effectuer les essais des projets de réception, puis mettre en service après réussite.

Product Description

Le transformateur de puissance immergé dans l'huile développé et produit par Jiangsu Unita Electric Equipment Co., Ltd. présente les avantages d'un rendement élevé et d'une faible consommation d'énergie, d'une durée de vie extrêmement longue ainsi que d'une grande sécurité et respect de l'environnement. L'huile minérale ou l'ester synthétique est utilisée comme milieu d'isolation et de refroidissement, évitant ainsi efficacement les risques d'incendie. Le noyau en acier au silicium et les enroulements en cuivre/aluminium permettent, grâce à la circulation de l'huile, d'obtenir d'excellentes performances de refroidissement et d'isolation, assurant une importante économie d'énergie et une forte résistance aux courts-circuits. Nos transformateurs de puissance immergés dans l'huile permettent une personnalisation flexible et s'adaptent à toutes les exigences d'utilisation. Transformateurs de puissance immergés dans l'huile sont des composants essentiels pour la conversion de tension et la distribution d'énergie dans les applications industrielles.

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Avantage du transformateur

1 - Faibles pertes, faible bruit, faible décharge partielle, faible élévation de température et économie d'énergie

2 - Adopte la dernière structure d'isolation

3 - Excellente résistance aux courts-circuits

4 - Les éléments dissipateurs de chaleur utilisent des tôles ondulées ou des radiateurs à plaques ainsi que d'autres composants

5 - Le circuit magnétique utilise des tôles en acier au silicium orienté à grains recuits à froid de haute qualité, offrant de faibles pertes et une faible magnétostriction. L'ensemble du circuit magnétique adopte une structure à joint oblique complet de 45 degrés et une section transversale circulaire, qui ne se desserre pas suite aux vibrations pendant le transport et le fonctionnement.


Structure de base

Le transformateur immergé se compose principalement d'un noyau, d'enroulements, d'un réservoir à huile, de bagues d'isolation, de radiateurs et d'autres composants. Le noyau est généralement fabriqué à partir de tôles en acier silicieux empilées afin de réduire les pertes par courants de Foucault. Les enroulements sont réalisés avec des fils de cuivre ou d'aluminium et permettent la transformation de tension grâce au principe de l'induction électromagnétique. Le réservoir à huile sert à contenir l'huile du transformateur, assurant ainsi les fonctions d'isolation, de refroidissement et d'évacuation de la chaleur.


Principe de fonctionnement

Il repose sur la loi de l'induction électromagnétique et modifie l'amplitude de la tension alternative grâce au rapport de spires entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire. Lorsque l'enroulement primaire est connecté à une source de courant alternatif, un flux magnétique alternatif est généré dans le noyau, induisant ainsi une tension correspondante dans l'enroulement secondaire.

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