Description
Aperçu technique du transformateur de distribution tridimensionnel
Ce transformateur de puissance écoénergétique révolutionne la structure traditionnelle des circuits magnétiques laminés et la configuration triphasée , offrant des performances optimisées grâce à une conception innovante.
Innovations fondamentales
- Structure du noyau de la plaie en 3D:
- Remplace les laminations empilées classiques par une lamination continue noyau de plaie tridimensionnel, éliminant les espaces d'air dans le circuit magnétique.
- Matériau : Acier au silicium à grains orientés (B30P105, ≤0.15 W/kg de perte à vide, IEC 60404-8-4).
- Circuit magnétique triphasé symétrique:
- Assure une distribution de flux équilibrée (déséquilibre de phase <1%), réduisant les pertes harmoniques.
Conformité aux normes nationales
Cette gamme de produits est conforme aux normes nationales chinoises suivantes :
- Go 1094: Transformateurs de puissance (équivalent à IEC 60076-1)
- GB / T 6451: Paramètres techniques et exigences relatifs aux transformateurs de puissance triphasés immergés dans l'huile
- Go 20052: Limites et classes d'efficacité énergétique des transformateurs de puissance (aligné avec IEC 60076-20)
Classification de l'efficacité énergétique
La série est classée en trois niveaux d'efficacité :
- Efficacité de classe I S22 (NX1): Ultra-haute efficacité (compatible avec IEC 60076-20 Niveau 3).
- Efficacité de classe II S20 (NX2): Efficacité avancée (réunion) DOE 2016 normes).
- Efficacité de classe III S13 (NX3): Efficacité de base (pour les applications sensibles aux coûts).
Caractéristiques structurelles d'un transformateur de distribution dimensionnel
Avantages techniques du transformateur à noyau bobiné 3D triangulaire
1. Réduction du bruit
- Structure étroitement enroulée:
Le noyau est formé par enroulement séquentiel bandes trapézoïdales en acier au silicium avec un alignement ultra-précis, minimisant les espaces entre les couches.- Suppression des vibrations: Réduit le bruit de fonctionnement à ≤55 dB(A) à 1 m (Pour IEC 60076-10).
2. Circuit magnétique optimisé
- Superposition sans couture:
Élimine les espaces d'air et la distorsion du flux induite par les joints, assurant une distribution uniforme du flux magnétique.- Faible résistance magnétique: Aucune zone de haute résistance localisée (écart de densité de flux <1%).
- Alignement de l'orientation cristalline:
La direction du flux s'aligne parfaitement avec l'orientation des grains de l'acier au silicium (B30P105 CRGO), réduisant ainsi les pertes par hystérésis. 20 % par rapport aux noyaux conventionnels.
3. Conception triphasée symétrique
- Chemins magnétiques équilibrés:
- Longueur égale des chemins magnétiques triphasés avec longueur totale minimisée (par exemple, 15 % plus courts que les noyaux EI).
- Courants à vide parfaitement équilibrés (déséquilibre < 0.5 %).
- Assemblage du noyau triangulaire:
- Construit à partir de trois noyaux identiques à cadre unique, chacun avec section transversale semi-circulaire colonnes et jougs.
- Après assemblage, les trois colonnes forment un triangle équilatéral, améliorant la stabilité structurelle.
4. Avantages structurels et de performance
| Fonctionnalité | Supériorité technique | Norme de validation |
|---|---|---|
| Encombrement compact | 30 % plus petits que les noyaux EI traditionnels | Analyse dimensionnelle |
| Gestion thermique | Amélioration de 15 % de l'efficacité de dissipation de chaleur | indice thermique IEEE C57.91 |
| Résistance aux courts-circuits | Résiste à un courant de défaut de 50 kA/3 s | IEC 60076-5 |
| L'efficacité énergétique | Perte à vide ≤ 0.15 W/kg | GB 20052 Niveau 1 |
Notes techniques :
- Fabrication du noyauBandes trapézoïdales découpées au laser (épaisseur de 0.23 mm) enroulées sous une tension de 20 tonnes pour plus de précision.
- Stabilité triangulaire: L'analyse mécanique par éléments finis confirme une résistance sismique supérieure de 200 % (conforme à la norme IEEE 693).
Applications : Postes de transformation urbains, parcs éoliens offshore, immeubles de grande hauteur.




