Transformateur HT immergé dans l'huile 6-220 kV
détail du produit
Transformateur de puissance
Un transformateur de puissance est un dispositif électrique statique utilisé pour convertir une certaine valeur de tension alternative (courant) en une ou plusieurs autres valeurs de tension (courant) différentes avec la même fréquence.
Un dispositif statique à deux enroulements ou plus, pour transmettre de l'énergie électrique, convertit la tension et le courant alternatifs d'un système en tension et courant d'un autre système par induction électromagnétique à la même fréquence. Généralement, les valeurs de ces courants et tensions sont différentes.
Un transformateur est un appareil électrique statique utilisé pour transformer la tension et le courant alternatifs et transmettre de l'énergie électrique alternative. Il assure la transmission de l'énergie électrique selon le principe de l'induction électromagnétique. Les transformateurs peuvent être classés en transformateurs de puissance, transformateurs d'essai, transformateurs de mesure et transformateurs spéciaux selon leur utilisation : les transformateurs de puissance sont des équipements nécessaires à la transmission et à la distribution d'électricité, ainsi qu'à la distribution aux utilisateurs ; les équipements permettant de réaliser des tests de tenue en tension (boost) sur les équipements électriques à l'aide de transformateurs d'essai ; les transformateurs de mesure sont utilisés pour les mesures électriques et la protection des relais dans les réseaux de distribution (TP, CT) ; les transformateurs spéciaux comprennent les transformateurs de four de fusion, les transformateurs de soudage, les transformateurs redresseurs électrolytiques, les petits transformateurs régulateurs de tension, etc.
Un transformateur de puissance est un dispositif électrique statique utilisé pour convertir une valeur de tension alternative (courant) en une ou plusieurs valeurs de tension (courant) de même fréquence. L'application d'un courant alternatif à l'enroulement primaire génère un flux magnétique alternatif. Ce flux magnétique alternatif est induit dans l'enroulement secondaire par conduction magnétique du noyau de fer, créant une force électromotrice alternative. L'intensité de la force électromotrice secondaire induite est liée au nombre de spires des enroulements primaire et secondaire ; la tension est donc directement proportionnelle à ce nombre. Sa fonction principale est de transmettre de l'énergie électrique ; la capacité nominale est donc son paramètre principal. La capacité nominale est une valeur couramment utilisée pour représenter la puissance, qui caractérise l'énergie électrique transmise, exprimée en kVA ou en MVA. Lorsqu'une tension nominale est appliquée à un transformateur, elle permet de déterminer le courant nominal qui ne dépasse pas la limite d'échauffement dans des conditions spécifiées. Le transformateur de puissance le plus économe en énergie est le transformateur de distribution à noyau de fer en alliage amorphe, qui présente l'avantage majeur d'avoir une valeur de pertes à vide particulièrement faible. La garantie de la valeur finale de pertes à vide est un enjeu majeur à prendre en compte tout au long du processus de conception. Lors de la conception du produit, outre la nécessité de s'assurer que le noyau de fer en alliage amorphe lui-même n'est pas soumis à des forces externes, il est également nécessaire de sélectionner avec précision et pertinence les paramètres caractéristiques de l'alliage amorphe lors des calculs.
TITRE-TYPE-1
Les condensateurs parallèles haute tension conviennent aux connexions parallèles dans les réseaux électriques alternatifs dont la fréquence (50 Hz ou 60 Hz) est égale ou supérieure à 1 kV. Ils permettent de compenser la puissance réactive inductive, d'améliorer le facteur de puissance, d'améliorer la qualité de la tension, de réduire les pertes en ligne et d'exploiter pleinement le rendement des équipements de production et d'alimentation électrique.
description2
TITRE-TYPE-1
Les condensateurs parallèles haute tension conviennent aux connexions parallèles dans les réseaux électriques alternatifs dont la fréquence (50 Hz ou 60 Hz) est égale ou supérieure à 1 kV. Ils permettent de compenser la puissance réactive inductive, d'améliorer le facteur de puissance, d'améliorer la qualité de la tension, de réduire les pertes en ligne et d'exploiter pleinement le rendement des équipements de production et d'alimentation électrique.
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