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Oct 17, 2024

Paramètres principaux du transformateur de puissance

Transformateurest un dispositif statique qui utilise le principe de l'induction électromagnétique pour changer la tension CA. Ses principaux composants sont la bobine primaire, la bobine secondaire et le noyau de fer. Les principales fonctions du transformateur comprennent la conversion de tension, la conversion de courant, la conversion d'impédance, l'isolement, la stabilisation de la tension, etc. Les transformateurs peuvent être divisés en transformateurs de puissance et transformateurs spéciaux en fonction de leurs utilisations. Les principaux paramètres techniques des transformateurs de puissance sont:
1. Capacité nominale Sn
La capacité nominale du transformateur se réfère à la puissance apparente du transformateur lorsque le changeur de robinet est situé au point principal et à l'état de travail nominal (tension nominale, fréquence nominale, conditions de fonctionnement nominales) spécifiées sur la plaque signalétique, en KVA.
Transformateur monophasé sn=un2in2
Transformateur triphasé sn=√3un2in2
2. Tension nominale UN1 et UN2
La tension nominale primaire UN1 est égale à la tension nominale du réseau électrique, et la tension nominale secondaire UN2 est égale à la valeur de tension à vide mesurée du côté secondaire lorsque la tension nominale est ajoutée au côté primaire.
Les tensions nominales primaires et secondaires des transformateurs triphasées se réfèrent à la tension de ligne.
Le rapport de tension nominal fait référence au rapport de la tension nominale primaire à la tension nominale secondaire en condition de co-charge. 3. Current nominal en 1 et in2
Le courant nominal du primaire et du secondaire du transformateur fait référence au courant de ligne que les enroulements primaires et secondaires peuvent passer pendant une longue période sous la tension nominale et la température ambiante nominale.
Transformateur monophasé dans 1= Sn1 / un1
Dans 2= sn2 / un2
Transformateur triphasé dans 1= Sn1 / √3un1
Dans 2= sn2 / √3un2
4. Tension d'impédance
La tension d'impédance est également appelée tension court-circuit. Autrement dit, l'enroulement secondaire du transformateur est court-circuité et la tension augmente lentement sur l'enroulement primaire. Lorsque le courant court-circuit est égal au courant nominal, la tension s'appliquait au côté primaire.
La tension d'impédance égale est l'une des conditions de fonctionnement parallèle de deux transformateurs. La valeur de la tension court-circuit est la base du calcul du courant de court-circuit et de la sélection des caractéristiques de protection des relais.
5. Current à l'abri i 0
Lorsque le côté secondaire du transformateur est ouvert et que la tension nominale est appliquée sur le côté primaire, le courant circulant à travers l'enroulement primaire est le courant à vide. La taille du courant à vide dépend de la capacité du transformateur, de la structure du circuit magnétique et de la qualité de la feuille d'acier en silicium. Le courant à vide d'un transformateur de distribution général est de 3% ~ 8% du courant nominal principal.
6. Perte sans charge P 0
Fait référence à la puissance perdue par le transformateur lorsque le côté secondaire du transformateur est ouvert et que la tension nominale est appliquée au côté principal. Il comprend une perte d'excitation et une perte de courant de Foucault. La taille est liée au processus de fabrication du transformateur et à la tension appliquée, et n'a rien à voir avec la taille de la charge.
7. Perte de court-circuit pk
Fait référence à la puissance consommée par le transformateur lorsque le côté secondaire du transformateur est court-circuité et que l'enroulement primaire passe le courant nominal. Il peut refléter la performance économique du transformateur.
8. Élévation de la température
L'état stipule que la valeur limite de l'élévation de la température de la surface d'huile supérieure du transformateur est de 55 degrés. Afin d'empêcher l'huile de transformateur de vieillir et de se détériorer rapidement, la température de la surface d'huile supérieure du transformateur ne peut généralement pas dépasser 85 degrés.
9. Groupe de connexion
Le groupe de connexion du transformateur fait référence à la méthode de connexion des enroulements haute et basse tension du transformateur et au nombre général du déplacement relatif représenté par la séquence d'horloge.
Les formes de connexion de l'enroulement triphasé du transformateur incluent la connexion étoile, la connexion triangulaire et la connexion de courbe. L'enroulement haute tension est représenté respectivement par y, d et z, et l'enroulement basse tension est représenté respectivement par y, d et z. Lorsqu'il y a un plomb de points neutres, il est représenté respectivement par Yn, Zn et Yn, Zn.
L'enroulement haute tension du transformateur produit dans mon pays n'utilise pas la connexion Z. Afin de faciliter la gestion de la production et de simplifier le fonctionnement, les cinq types suivants sont souvent sélectionnés comme groupes de connexion standard: Yyn 0, YD11, Ynd11, Yy 0 et yny 0.
Le groupe de connexion du transformateur avec une tension secondaire de 4 0 0 / 230V adopte généralement y, yn0, et est utilisé pour la puissance et l'éclairage basse tension dans un système à trois et quatre fils. Le groupe de connexion du transformateur de protection contre la foudre adopte généralement Y, Zn11.

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