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COMMENT CHOISIR LA BONNE PUISSANCE DE TRANSFORMATEUR
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COMMENT CHOISIR LA BONNE PUISSANCE DE TRANSFORMATEUR

10 avril 2025

Transformateur de puissanceLe transformateur est un équipement essentiel du système d'alimentation électrique. Sa fonction principale est d'élever ou d'abaisser la tension afin de faciliter le transport, la distribution et l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique. Il est donc primordial de choisir correctement le type, le nombre et la capacité du transformateur.

Comment choisir ?

Lors de la sélection transformateur de distributionSi la capacité est trop importante, cela augmentera non seulement le coût de l'équipement, mais maintiendra également le transformateur à vide pendant une période prolongée, ce qui accroîtra les pertes de puissance réactive. À l'inverse, si la capacité du transformateur est insuffisante, il restera longtemps en surcharge, ce qui augmente le risque de panne. Les transformateurs de distribution doivent être situés aussi loin que possible du centre de consommation, le rayon d'alimentation ne devant pas excéder 0,5 km. Le rendement d'un transformateur de distribution est optimal lorsque son taux de charge se situe entre 0,5 et 0,6. Dans ces conditions, la capacité du transformateur est qualifiée de capacité économique.

 

Pour la sélection de la capacité globale du transformateur destiné à l'éclairage, à l'agriculture et à la transformation des produits dérivés, en tenant compte de la puissance des équipements électriques, il peut s'avérer nécessaire de choisir une capacité 1,25 fois supérieure à la capacité maximale du transformateur en fonction de la charge réelle.

 

Compte tenu des caractéristiques des utilisateurs dispersés, de la faible densité de charge, de la charge saisonnière et des fortes variations de capacité, un transformateur à capacité variable peut être utilisé. transformateur Il s'agit d'un type de transformateur capable d'ajuster sa capacité à vide en fonction de la taille de la charge.

 

Pour les postes de transformation ou les entreprises industrielles et minières à forte consommation électrique, on utilise généralement un système d'alimentation par transformateur principal et transformateur de distribution. Le transformateur principal est dimensionné en fonction de la charge maximale, tandis que le transformateur de distribution est sélectionné en fonction des périodes de faible charge. Ce système permet d'optimiser le taux d'utilisation du transformateur de distribution et de réduire ses pertes à vide.

 

La capacité d'un transformateur est une unité de puissance (puissance apparente) exprimée en AV (voltampères) ou en kVA (kilovoltampères). Elle est le produit de la valeur efficace de la tension alternative et du courant alternatif, et se calcule selon la formule S = UI. Un système d'alimentation électrique, après calcul, choisit la capacité du transformateur en fonction de la charge S calculée. Pour un transformateur unique utilisé temporairement (sur un chantier) et assurant une alimentation stable, le taux de charge est généralement d'environ 85 %.

 

Capacité indiquée sur la plaque signalétique :

 

Lecapacité du transformateurElle représente environ 1,15 fois la charge calculée. Pour un système d'alimentation permanent, le taux de charge du transformateur est généralement de 60 % à 70 %. Cependant, la capacité nominale du transformateur est fabriquée selon une certaine norme, de sorte que la capacité sélectionnée est similaire à celle de la norme calculée.

 

Par exemple, si la charge calculée d'un chantier de construction est de 86,06 kVA, la capacité du transformateur sera de 100 kVA, et un transformateur de 100 kVA pourra être sélectionné en fonction de cette capacité.

 

Par ailleurs, la capacité d'un transformateur ne doit pas dépasser 1000 kVA. En cas de charge importante, plusieurs transformateurs peuvent être utilisés en parallèle. Le fonctionnement en parallèle doit respecter les mêmes conditions : même rapport de transformation, même groupe de connexion, même tension de court-circuit, etc. Deuxièmement, il convient de veiller à la répartition de la charge ; généralement, le rapport entre la capacité maximale et la capacité minimale ne doit pas excéder 3:1.

 

Puissance maximale de chaque phase de la charge :

Additionnez séparément la puissance de charge des phases A, B et C, par exemple si la puissance de charge totale de la phase A est de 10 kW, celle de la phase B de 9 kW et celle de la phase C de 11 kW, la valeur maximale étant de 11 kW. (Remarque : la puissance des équipements monophasés est calculée selon la valeur maximale indiquée sur la plaque signalétique ; la puissance des équipements triphasés divisée par 3 correspond à la puissance de chaque phase de ces équipements.)

 

Par exemple : puissance totale de la charge de la phase C = (300 W × 10 composants) + (2 kW × 4 composants) = 11 kW

 

Calculer la puissance triphasée totale :

 

11 kW x 3 phases = 33 kW (puissance triphasée totale du transformateur). La puissance triphasée totale divisée par 0,8 est l'étape la plus importante. Actuellement, le facteur de puissance des transformateurs disponibles sur le marché est de 0,8 pour plus de 90 % d'entre eux ; il est donc nécessaire de le diviser par 0,8.

La puissance totale du transformateur est de 33 kW / 0,85. Selon le manuel de conception des réseaux électriques, la capacité du transformateur doit être choisie en fonction de la charge calculée. Pour un transformateur unique alimenté par une charge stable, le taux de charge est généralement d'environ 85 %.

41,25 kW / 0,85 = 48,529 kW (puissance du transformateur à acheter), il est donc possible de choisir un transformateur de 50 kVA lors de l'achat.

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