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Inle système électrique, les transformateurs, en tant qu'équipement de base pour la conversion de tension et la transmission d'énergie, jouent un rôle irremplaçable. Parmi eux, les transformateurs de puissance immergés dans l'huile à tension régulée sans excitation sont largement utilisés dans les réseaux de distribution, les entreprises industrielles et les systèmes d'alimentation électrique urbains et ruraux en raison de leurs avantages de structure simple, de fonctionnement fiable et de coût modéré. Cet article analysera de manière approfondie ce type de transformateur sous les aspects du principe de fonctionnement, des caractéristiques structurelles, du mécanisme de régulation de tension et des scénarios d'application.
I. Qu'est-ce qu'un transformateur de puissance immergé dans l'huile à régulation de tension sans excitation ?
Le transformateur de puissance immergé dans l'huile à régulation de tension sans excitation est un transformateur qui ajuste la tension de sortie en changeant la position du changeur de prise lorsque l'alimentation électrique est coupée et qu'il n'y a pas de charge. Ses enroulements sont immergés dans de l'huile isolante et l'huile est utilisée comme agent isolant et agent de refroidissement. Ce qu'on appelle « pas d'excitation » signifie que l'opération de régulation de tension doit être effectuée une fois que le transformateur a quitté le fonctionnement et est mis hors tension.
II. Principe de fonctionnement
Ce type de transformateur fonctionne sur la base de la loi de l'induction électromagnétique. Lorsqu'un courant alternatif est fourni au côté primaire, un flux magnétique alternatif est généré dans le noyau de fer, induisant ainsi une force électromotrice du côté secondaire. En ajustant la position de prise de l'enroulement primaire (c'est-à-dire en modifiant le rapport de spires), la tension du côté secondaire peut être ajustée pour compenser les écarts de tension causés par les fluctuations de tension du réseau ou les changements de charge.
III. Principaux composants structurels
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Composant |
Fonction |
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Noyau de fer |
Utilisez des tôles d'acier au silicium laminées à froid de haute qualité pour former un circuit magnétique fermé et réduire les pertes |
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Enroulement |
Généralement constitués de fils de cuivre, ils sont divisés en enroulements haute tension et enroulements basse tension. |
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Changeur de prises |
Type sans excitation, utilisé pour commuter les prises d'enroulement dans un état non alimenté |
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Réservoir à carburant |
Contient des enroulements et de l'huile isolante, généralement une structure de dissipation thermique ondulée ou tubulaire. |
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Huile isolante |
Combine les fonctions d’isolation, de refroidissement et d’extinction d’arc |
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Réservoir de stockage d'huile |
Compense les changements de volume d'huile avec la température pour empêcher l'oxydation de l'huile |
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Relais de gaz |
Dispositif de protection pour détecter les gaz générés par des défauts internes |
IV. Méthode et plage de régulation de tension
La régulation de tension du transformateur de régulation de tension sans excitation est généralement réglée du côté haute tension principale. La plage de régulation de tension commune est de ±5 % ou ±2×2,5 % de la tension nominale, avec un total de 3 ou 5 niveaux. Par exemple, un transformateur 10kV/0,4kV peut être sélectionné via un changeur de prises :
• +5% (10 500 V)
• Nominal (10 000 V)
• -5 % (9 500 V)
Les opérations de régulation de tension doivent strictement respecter les règles de sécurité telles que les pannes de courant, les inspections de puissance et les fils de mise à la terre, et doivent être effectuées par des professionnels.
V. Caractéristiques et avantages du produit
1. Structure simple, maintenance facile : par rapport aux transformateurs à changement de prise en charge, les transformateurs à changement de prise sans excitation éliminent les mécanismes électriques et les circuits de commande complexes, ce qui entraîne des taux de défaillance inférieurs.
2. Fiabilité opérationnelle élevée : aucun risque de commutation d'arc, adapté aux applications nécessitant peu d'alimentation continue.
3. Rentable : les coûts de fabrication et les dépenses de maintenance sont inférieurs à ceux des transformateurs à changement de prise en charge.
4. Forte adaptabilité : convient aux endroits où la tension du réseau est relativement stable et où une régulation fréquente de la tension n'est pas nécessaire.
VI. Scénarios d'application typiques
• Réseaux de distribution ruraux : les variations de charge sont minimes et la régulation saisonnière de la tension peut répondre aux besoins.
• Moyennes et petites entreprises industrielles et minières : les équipements de production ont des exigences modérées en matière de stabilité de tension.
• Sous-stations communautaires résidentielles urbaines : fonctionnent en conjonction avec des sous-stations avec des niveaux de tension fixes.
• Alimentation électrique temporaire pour la construction : faible coût et déplacement facile.
VII. Précautions pour la sélection du modèle
1. Correspondance de capacité : sélectionnez la capacité appropriée en fonction de la charge réelle pour éviter une surcharge à long terme ou un fonctionnement à charge légère.
2. Niveau de tension : confirmez si la tension nominale du côté primaire et du côté secondaire répond aux normes du réseau électrique local.
3. Conditions environnementales : Tenez compte de l'altitude, de la température, de l'humidité et d'autres facteurs du lieu d'installation, et sélectionnez un niveau de protection spécial si nécessaire.
4. Engrenages de régulation de tension : Déterminez le nombre requis d’engrenages en fonction de la plage de fluctuation de la tension du réseau.
VIII. Points d'entretien et de maintenance
• Vérifiez régulièrement la valeur de tension de tenue et la teneur en humidité de l'huile isolante, et filtrez-la ou remplacez-la si nécessaire.
• Effectuer des tests de résistance d'isolement au moins une fois par an.
• Vérifiez si le contact du changeur de prises est bon et si les contacts ont été retirés.
• Gardez l'extérieur du réservoir propre pour assurer la dissipation de la chaleur.
• Faites attention au niveau d'huile dans le conservateur d'huile et faites l'appoint d'huile isolante qualifiée à temps.
Conclusion
Les transformateurs de puissance immergés dans l'huile, régulés en tension, sans excitation, occupent une position importante dans le système électrique de mon pays grâce à leur technologie mature, leurs performances fiables et leur bonne économie. Bien que les technologies de régulation de tension en charge et de compensation de puissance réactive soient devenues de plus en plus populaires avec le développement des réseaux intelligents, dans un grand nombre de situations de distribution d'énergie conventionnelle, les transformateurs de régulation de tension sans excitation restent un choix très rentable. Une sélection correcte, un fonctionnement standardisé et une maintenance scientifique prolongeront efficacement sa durée de vie et garantiront le fonctionnement sûr et stable du système électrique.
