Classification des transformateurs d’essai

1. Classification des transformateurs d’essai


1. Selon le nombre de phases d’un transformateur simple, les transformateurs d’essai peuvent être classés en transformateurs d’essai triphasés et en transformateurs d’essai monophasés.


Dans les systèmes électriques triphasés, on utilise généralement des transformateurs d’essai triphasés. Lorsque la puissance est trop élevée et que les conditions de transport sont limitées, on peut également utiliser trois transformateurs d’essai monophasés dans les systèmes électriques triphasés afin de constituer un groupe de transformateurs.


2. Selon le nombre d’enroulements, il peut être divisé en transformateur d’essai à deux enroulements et en transformateur d’essai à trois enroulements.


Les transformateurs courants sont des transformateurs à deux enroulements, c’est-à-dire qu’il y a deux enroulements sur le noyau en fer, l’un étant l’enroulement primaire et l’autre l’enroulement secondaire. Le transformateur d’essai à trois enroulements est un transformateur de plus grande capacité (supérieure à 5600 kVA), utilisé pour relier trois lignes de transmission de tensions différentes. Dans des cas particuliers, il existe également des transformateurs d’essai comportant davantage d’enroulements.


3. Classé selon sa structure, il peut être divisé en transformateur d’essai à noyau en fer et en transformateur d’essai à enveloppe en fer.

Si l’enroulement est enroulé autour du noyau en fer, il s’agit d’un transformateur d’essai à noyau en fer ; si le noyau en fer entoure l’enroulement, il s’agit d’un transformateur d’essai à enveloppe en fer. Le transformateur d’essai à noyau et le transformateur d’essai à enveloppe en fer présentent des différences légères sur le plan structurel, mais aucune différence essentielle sur le plan du principe. Les transformateurs de puissance sont généralement de type à noyau en fer.


4. Selon les conditions d’isolation et de refroidissement, il peut être divisé en transformateurs immergés dans l’huile et transformateurs à sec.

Afin de renforcer l’isolation et les conditions de refroidissement, le noyau ferromagnétique et les enroulements du transformateur sont plongés dans un réservoir rempli d’huile pour transformateurs. Dans des cas particuliers, tels que l’éclairage des réverbères et des lampes minières, on utilise également des transformateurs à sec.


5. En outre, il existe certains transformateurs à usage spécial. Par exemple, des transformateurs haute tension destinés aux essais, des transformateurs pour fours électriques, des transformateurs pour soudage électrique et des transformateurs utilisés dans les circuits à thyristors, ainsi que des transformateurs de tension et des transformateurs de courant destinés aux instruments de mesure.


2. Classification des transformateurs d’essai à huile



Lorsque le transformateur d’essai à isolation huile est en fonctionnement, la chaleur produite par l’enroulement et le noyau ferromagnétique est d’abord transférée à l’huile, puis au fluide de refroidissement via l’huile. Les méthodes de refroidissement des transformateurs de puissance à isolation huile peuvent être classées, selon leur capacité, en les types suivants :


1. Circulation naturelle de l’huile et refroidissement naturel (refroidissement autonome par immersion dans l’huile)


2. Refroidissement par eau à circulation forcée d’huile


3. Refroidissement à l’air par circulation naturelle de l’huile (refroidissement à l’air avec huile immergée)


4. Refroidissement par air à circulation forcée d’huile


3. Les transformateurs immergés dans l’huile doivent accorder une attention particulière à leurs mesures de sécurité incendie :


1. La distance de séparation au feu entre les transformateurs immergés dans l’huile dont le volume d’huile dépasse 2500 kg et les équipements électriques remplis d’huile dont le volume d’huile est compris entre 600 kg et 2500 kg ne doit pas être inférieure à 5 m.


2. Lorsque la distance entre la paroi extérieure du bâtiment d’usine et le bord extérieur du transformateur d’essai immergé dans l’huile en extérieur est inférieure à celle spécifiée dans le tableau des spécifications, la paroi extérieure doit être constituée d’un mur coupe-feu. La distance entre le mur et le bord extérieur du transformateur ne doit pas être inférieure à 0,8 m.


3. Seuls des murs coupe-feu ou des rideaux d’eau coupe-feu peuvent être installés entre les transformateurs d’essai immergés dans l’huile monophasés. Lorsque la distance de séparation incendie entre deux transformateurs immergés dans l’huile adjacents ne répond pas aux exigences, un mur coupe-feu ou le sommet du mur coupe-feu doit être équipé d’eau résistante au feu.


4. Lorsque le volume d’huile individuel des transformateurs immergés dans l’huile et autres équipements électriques remplis d’huile dépasse 1000 kg, des fosses de stockage d’huile et des bassins collectifs d’huile doivent être installés.


5. Lorsque le mur extérieur du bâtiment de l’usine se trouve à moins de 5 m du bord extérieur du transformateur d’essai à huile, aucune porte, fenêtre ni ouverture ne doit être aménagée dans la zone définie par l’épaisseur totale du transformateur augmentée de la ligne horizontale de 3 m, ainsi que dans la zone s’étendant sur 3 m de part et d’autre des bords extérieurs du transformateur ; la résistance au feu des portes et des fenêtres fixes installées sur le mur coupe-feu destiné aux transformateurs d’essai à huile ne doit pas être inférieure à 0,9 h.


6. Les transformateurs de test à isolation huileuse doivent être équipés de systèmes fixes d’extinction d’incendie par pulvérisation d’eau et d’autres systèmes d’extinction conformément aux réglementations en vigueur. Le transformateur de test à isolation huileuse doit être installé dans une pièce séparée, dont la porte doit être une porte coupe-feu de classe B s’ouvrant vers l’extérieur, menant directement à l’extérieur du bâtiment ou au couloir, et ne devant pas s’ouvrir vers d’autres pièces.


By hvhipot

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