Transformateur de distribution tridimensionnel en acier au silicium immergé dans l'huile

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.

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

  1. 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).
  2. 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 :

  1. Go 1094: Transformateurs de puissance (équivalent à IEC 60076-1)
  2. GB / T 6451: Paramètres techniques et exigences relatifs aux transformateurs de puissance triphasés immergés dans l'huile
  3. 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 :

  1. Efficacité de classe I S22 (NX1): Ultra-haute efficacité (compatible avec IEC 60076-20 Niveau 3).
  2. Efficacité de classe II S20 (NX2): Efficacité avancée (réunion) DOE 2016 normes).
  3. 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

FonctionnalitéSupériorité techniqueNorme de validation
Encombrement compact30 % plus petits que les noyaux EI traditionnelsAnalyse dimensionnelle
Gestion thermiqueAmélioration de 15 % de l'efficacité de dissipation de chaleurindice thermique IEEE C57.91
Résistance aux courts-circuitsRésiste à un courant de défaut de 50 kA/3 sIEC 60076-5
L'efficacité énergétiquePerte à vide ≤ 0.15 W/kgGB 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.