Transformateur efficace de 125 kVA pour une distribution d'énergie et une utilisation industrielle efficaces, entrée 20 kV, sortie 0,4 kV
Transformateur 125 KVA avec conversion 20 kV/0,4 kV, efficacité de plus de 97 % et conformité DOE/IEC. Dispose d'une isolation de classe H, d'un bruit ≤ 55 dB et d'une capacité de surcharge pour les applications industrielles, commerciales et d'énergie renouvelable. Options personnalisées disponibles.
Transformateur de puissance efficace à sortie 0
,4 kV

Le transformateur efficace de 125 kVA (20 kV / 0,4 kV) est un transformateur abaisseur triphasé de type sec, conçu pour une distribution d'énergie fiable dans des environnements exigeants. Il convertit la moyenne tension (20 kV) en basse tension (400 V / 230 V), ce qui convient aux réseaux électriques urbains, aux lignes d'automatisation industrielle, aux bâtiments commerciaux, au couplage de stockage d'énergie renouvelable et aux pôles de transport tels que les stations de recharge pour véhicules électriques ou l'alimentation auxiliaire ferroviaire. L'unité présente de faibles pertes dans le noyau, une classe d'isolation élevée et une conception compacte qui réduit l'espace d'installation tout en maintenant une efficacité à pleine charge supérieure à 97 %. Tous les matériaux sont conformes RoHS et le indice de protection du boîtier (IP20 à IP34 en option) permet une utilisation en intérieur ou en extérieur protégé.
- Haute efficacité énergétique - Pertes à vide ≤ 280 W, pertes en charge ≤ 1850 W (à 125 kVA), répondant aux normes d'efficacité DOE 2016 et réduisant le coût d'électricité sur la durée de vie.
- Large compatibilité de tension - Prises primaires : ±2*2,5 % (20 kV) pour s'adapter aux fluctuations du réseau ; secondaire : sortie stable de 0,4 kV pour les équipements industriels standard.
- Capacité de surcharge robuste - Surcharge continue de 120 % et à court terme de 150 % (1 heure) sans surchauffe, grâce au système d'isolation de classe H (180 °C).
- Faible bruit et sans entretien - Niveau sonore ≤ 55 dB(A) à 1 m ; les bobines imprégnées sous vide empêchent l'infiltration d'humidité et de poussière, éliminant les vérifications d'huile de routine ou le remplacement de fluide.
- Configuration flexible - Les options comprennent des enroulements en cuivre/aluminium, un blindage électrostatique, des capteurs de température (PTC/PT100) et le type de boîtier (IP20/IP23/IP34) pour une intégration sur mesure.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 125 kVA |
| Tension primaire | 20 kV (prises ±2*2,5 %) |
| Tension secondaire | 0,4 kV (400 V / 230 V) |
| Fréquence | 50/60 Hz (double nominal) |
| Phase | Triphasé |
| Groupe vectoriel | Dyn11 ou Yyn0 (configurable) |
| Classe d'isolation | Classe H (180 °C) |
| Limites d'élévation de température | 125 °C (méthode de résistance) |
| Pertes à vide | ≤ 280 W |
| Pertes en charge (75 °C) | ≤ 1850 W |
| Tension d'impédance | 4 % (±10 %) |
| Tenue au court-circuit | 3 secondes |
| Niveau sonore | ≤ 55 dB(A) à 1 m |
| Niveau d'isolation | LI 125 AC 50 (primaire) / LI 5 AC 3 (secondaire) |
| Protection du boîtier | IP20 (standard), IP23, IP34 (en option) |
| Méthode de refroidissement | AN (air naturel) / AF (ventilateur forcé en option) |
| Normes | IEC 60076, ANSI C57.12.91, DOE 10 CFR 431 |
| Poids (approx.) | 950 kg (enroulement cuivre) |
| Dimensions (L*l*H) | 1250 mm * 750 mm * 1000 mm (IP20) |
Matériau du noyau : Acier au silicium grain orienté à haute perméabilité (grade M4) avec joint à gradins pour réduire les pertes par hystérésis.
Construction des bobines : Imprégnées sous vide (VPI) avec vernis de grade H, assurant une résistance à l'humidité et à la pollution.
Bornes : Primaire – traversées en porcelaine pour câble MT ; Secondaire – barres omnibus en cuivre avec motifs de trous NEMA ou DIN.
Accessoires : Surveillance de température (sortie 4-20 mA), kit de refroidissement par air forcé en option pour une capacité temporaire supplémentaire de 30 %.

Condition : Fluctuations de tension dans les réseaux urbains vieillissants et distorsion harmonique due aux charges non linéaires (éclairage LED, chargeurs VE).
Mesure de conception : Les prises primaires (±2*2,5 %) permettent un réglage de tension en temps réel ; l'impédance de 4 % limite le courant de court-circuit et réduit la résonance harmonique.
Solution : Une sortie secondaire stable (0,4 kV) garantit le fonctionnement fiable des disjoncteurs et des compteurs en aval, minimisant les déclenchements inattendus. Un blindage électrostatique optionnel entre le primaire et le secondaire isole le bruit de mode commun.
Condition : Courant d'appel élevé (moteurs, presses) provoquant un stress thermique sur les enroulements ; poussières en suspension dans l'air et brouillards d'huile dans les zones de production.
Mesure de conception : L'isolation de classe H avec une marge d'élévation de température de 125 °C permet un courant de démarrage répété (jusqu'à 10 fois la pleine charge pendant 1 seconde). Les bobines encapsulées VPI résistent à la poussière, aux particules métalliques et aux brouillards de liquide de refroidissement.
Solution : Durée de vie prolongée du transformateur dans des environnements difficiles ; pas besoin de nettoyage mensuel ou de détarage en raison de bobines poussiéreuses.
Condition : Réglementations strictes en matière de bruit (la nuit) et espace limité pour les locaux électriques.
Mesure de conception : Le noyau est serré avec des patins en caoutchouc amortissant les vibrations ; niveau sonore ≤ 55 dB(A) – plus silencieux qu'un ventilateur CVC. Empreinte compacte (0,94 m²) passe par les portes standard.
Solution : Fonctionnement silencieux près des chambres de patients ou des suites d'hôtel ; coût d'installation réduit grâce à un espace au sol réduit et aucune fondation spéciale requise.
Condition : Flux de puissance bidirectionnel des onduleurs (systèmes connectés au réseau) et décalage CC lors d'événements de réseau anormaux.
Mesure de conception : Le groupe vectoriel Dyn11 fournit un chemin de courant de séquence nulle, empêchant le déséquilibre de tension lors de l'injection déséquilibrée des onduleurs monophasés. Isolation renforcée pour les surtensions répétitives (marge BIL de 5 kV).
Solution : Couplage fiable de la production solaire/éolienne au réseau 0,4 kV, réduisant le chauffage du transformateur causé par les courants harmoniques. Compatible avec les exigences UL 1741 des onduleurs.
Condition : Variations de charge avec les chargeurs rapides VE (inactif à pleine puissance en quelques secondes) et large variation de température extérieure.
Mesure de conception : Capacité de surcharge de 150 % pendant 1 heure (à court terme) pour gérer les pics de charge soudains. La conception du noyau avec de faibles pertes par hystérésis maintient l'élévation de température contrôlée même dans les zones de transit souterraines non ventilées.
Solution : Pas besoin de transformateur surdimensionné pour la demande de pointe de recharge VE ; risque réduit d'arrêt thermique pendant les pics d'été. Le boîtier IP34 (en option) résiste aux sels de voirie et aux projections des camions de nettoyage.
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Q1 (Distribution d'énergie urbaine) : *Ce transformateur peut-il gérer le déséquilibre des charges résidentielles monophasées connectées au même bus 0,4 kV ?*
R : Oui. Nous recommandons le groupe vectoriel Dyn11 (en option). Il permet au courant de séquence nulle de circuler dans le primaire en triangle, limitant le décalage du point neutre et le déséquilibre de tension à <2 % même avec un déséquilibre de charge allant jusqu'à 30 %. Notre groupe standard Yyn0 fonctionne également, mais pour un déséquilibre sévère, nous fournissons le Dyn11.
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Q2 (Production industrielle) : *Quelle est la tenue au court-circuit de ce transformateur de 125 kVA ? Est-il conforme aux normes ANSI / IEC ?*
R : Le transformateur est conçu pour une durée de court-circuit de 3 secondes à une impédance de 4 %. Selon la norme IEC 60076-5, la tenue dynamique de pointe est de 2,5 fois le courant de court-circuit symétrique (environ 25 kA de pointe pour 125 kVA / 0,4 kV). Nous fournissons des rapports de test de court-circuit certifiés pour les soumissions de projets EPC.
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Q3 (Bâtiments commerciaux) : Le local électrique a une ventilation limitée – ambiante maximale de 50 °C. Ce transformateur peut-il fonctionner en continu ?
R : Notre puissance nominale standard est à une ambiante de 40 °C avec une élévation de température de 125 °C. Pour une ambiante de 50 °C, nous pouvons appliquer un facteur de détarage (réduction d'environ 8 %) ou ajouter un refroidissement par air forcé en option (AF) pour maintenir la pleine capacité. Veuillez spécifier la condition d'ambiante élevée lors de la commande.
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Q4 (Systèmes d'énergies renouvelables) : Le transformateur produit-il un courant d'appel élevé lors de la mise sous tension côté onduleur ? Comment coordonner la protection ?
R : Le courant d'appel typique est de 8 à 12 fois le courant de pleine charge pendant 0,1 seconde. Pour les applications solaires, nous recommandons un disjoncteur à déclenchement lent (courbe C ou K) réglé à 15 fois la puissance nominale pendant 0,2 seconde. Alternativement, un circuit de pré-magnétisation peut être intégré. Notre équipe technique fournit des calculs de coordination gratuitement.
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Q5 (Infrastructures de transport) : Nous avons besoin d'un indice de protection extérieur IP34 pour une aire de recharge VE dans une zone côtière. Ce modèle prend-il en charge la protection contre la corrosion ?
R : Oui. Nous proposons des boîtiers IP34 en acier inoxydable 304 avec une peinture de qualité marine (classe de corrosion C5-M). Tous les boulons externes sont plaqués zinc-nickel, et l'ensemble noyau-bobine subit un vernis supplémentaire résistant à l'humidité. Veuillez demander l'option « -IP34-M » pour les installations côtières.

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