Les transformateurs de distribution électrique sont des équipements essentiels qui convertissent la tension (ou le courant) alternatif d'une valeur à une autre à la même fréquence, tout en permettant une transformation d'impédance ou un déphasage. CHH Power propose une gamme complète de transformateurs de distribution, couvrant divers types et applications, pour l'ensemble de la chaîne de transport et de consommation d'énergie. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de leurs principales caractéristiques.
Table des matières
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1. Définition et rôles principaux
Un transformateur de distribution est un appareil électrique polyvalent qui remplit trois fonctions clés :
- Transformation de tension : Convertit la tension alternative entre différentes valeurs (élévation ou abaissement) à la même fréquence.
- Réglage du courant/de l'impédance : Modifie l'amplitude du courant alternatif et optimise l'adaptation d'impédance pour la compatibilité du système.
- Isolation/réglage de phase : assure l’isolation électrique entre les circuits et ajuste la phase selon les besoins d’applications spécifiques.
Les transformateurs de CHH Power intègrent ces fonctions, avec des conceptions adaptées à la production, au transport et aux scénarios d'utilisation finale de l'énergie.
2. Importance cruciale dans les systèmes électriques
Les transformateurs de distribution sont indispensables à une alimentation électrique efficace et sûre, car ils font office de « ponts énergétiques » entre les centrales électriques et les utilisateurs finaux :
2.1 Surmultiplication pour transmission longue distance
Les centrales électriques produisent de l'électricité à 3.15 kV, 6.3 kV, 10.5 kV ou 15.75 kV (tension optimale pour les générateurs, en termes de sécurité et de coût de fabrication). Pour transporter l'énergie sur de longues distances, la puissance P est donnée par la formule P = 3UIcosφ.
- Une tension plus élevée réduit le courant de ligne (lorsque P et cosφ sont fixés), minimisant ainsi les pertes de la ligne de transmission et économisant les matériaux conducteurs.
- Les transformateurs élévateurs de CHH Power augmentent la tension de sortie du générateur à des tensions élevées (jusqu'à 500 kV, la tension de transmission CA maximale de la Chine) pour une livraison économique sur de longues distances.
2.2 Passage en mode descendant pour les applications destinées aux utilisateurs finaux
Lors de l'atteinte des zones consommatrices d'énergie, la haute tension doit être réduite pour répondre aux exigences des équipements :
- La plupart des appareils civils et commerciaux utilisent du 220V (monophasé) ou du 380V (triphasé).
- Les moteurs industriels peuvent nécessiter 3 kV ou 6 kV ; les équipements basse tension utilisent 36 V.
- Les transformateurs abaisseurs de CHH Power (installés dans les sous-stations à tous les niveaux) réduisent précisément la tension pour répondre aux besoins de l'utilisateur final.
3. Classification des transformateurs de distribution d'énergie CHH
Les transformateurs sont classés selon leur utilisation, leur structure, la conception de leur noyau et le nombre de phases, tout en partageant les mêmes principes et structures de base :
| Critère de classification | Types | CHH Power - Focus sur les produits |
|---|---|---|
| Par utilisation | Transformateurs de puissance, transformateurs de distribution, transformateurs de régulation de tension, transformateurs de mesure, transformateurs d'isolement | Gamme complète, avec les transformateurs de distribution/régulation de tension comme produits phares pour une utilisation commerciale/industrielle |
| Par structures | Autotransformateurs à deux enroulements, à trois enroulements, à enroulements multiples | Transformateurs à deux enroulements (courants en usage général) et autotransformateurs (pour des applications compactes et à haut rendement) |
| Par structure centrale | Type noyau, type coquille | Type à noyau (largement utilisé dans les systèmes d'alimentation) et type à boîtier (pour les alimentations de petite taille et compactes) |
| Par nombre de phases | Monophasé, triphasé, multiphasé | triphasé (dominant pour les réseaux industriels/commerciaux) et monophasé (pour les charges résidentielles/distribuées) |
4. Structure de base des transformateurs de distribution d'énergie CHH
Tous les transformateurs sont constitués de deux éléments principaux : un noyau de fer (circuit magnétique) et des bobines (circuit électrique), avec des normes strictes en matière de matériaux et d’isolation :
4.1 Noyau de fer
- Rôle: Forme un circuit magnétique fermé pour l'induction électromagnétique, réduisant ainsi les pertes d'énergie.
- Source: Empilé 0.35–0.5 mm tôles d'acier au silicium, séparées par une peinture isolante pour minimiser les pertes par courants de Foucault (dues aux variations du flux magnétique).
- Types: Type noyau (conception courante de CHH) et type coque (pour les applications compactes spécialisées).
4.2 Bobines (Enroulements)
- Enroulement primaire: Connecté à l'alimentation électrique, avec un nombre de tours N₁.
- Enroulement secondaire: Connecté à la charge, avec un nombre de tours N₂.
- Exigences d'isolationIsolation stricte entre les enroulements et entre les enroulements et le noyau de fer (conforme aux normes d'isolation de classe H de CHH pour la durabilité).
- Normes d'enroulement de CHH: Enroulement uniforme et serré, sans croisements ni chevauchements (garantit des performances stables et une longue durée de vie).
5. Fonctions principales des transformateurs de puissance CHH
Outre la transformation de la tension, les transformateurs remplissent deux rôles essentiels :
- Transformation d'impédance: Adapte l'impédance de la charge à la source d'alimentation, maximisant ainsi l'efficacité du transfert de puissance (élément clé pour les équipements industriels et les produits électroniques).
- Isolement: Sépare les circuits primaire et secondaire, prévenant les risques de choc électrique et réduisant les interférences (essentiel pour les équipements électroniques sensibles).















































