Transformateurs de mise à la terre
2. Construction robuste et matériaux haut de gamme
3. Sécurité améliorée et fiabilité intégrée-
4. Valeur à long terme-et assistance d'experts
Transformateurs de mise à la terre
Les transformateurs de mise à la terre peuvent fournir un chemin de mise à la terre pour un système non mis à la terre ou être utilisés lorsque la ligne neutre du système tombe en panne et devient indisponible.
Les raisons d’utiliser un transformateur de mise à la terre (ou) ses fonctionnalités sont les suivantes :
Lorsque le transformateur est mis à la terre, réduisez l’ampleur de la surtension transitoire.
Fournissez un chemin de mise à la terre à impédance raisonnablement faible pour le transformateur, de sorte que le point neutre du système reste au potentiel de la terre ou à proximité.
Fournissez une source de courant lors d’une panne de mise à la terre.
Dans des cas particuliers, connectez une charge phase-neutre.
Applications des transformateurs de mise à la terre




1. Systèmes électriques industriels
Rectification et conversion de puissance : utilisé dans l'électrolyse, les entraînements CC et les systèmes HVDC où les transformateurs redresseurs convertissent le courant alternatif en courant continu.
Entraînements à fréquence variable (VFD) : assurent l'isolation et l'adaptation de la tension pour les systèmes de commande de moteur.
2. Énergie renouvelable
Onduleurs solaires/éoliens : augmentez-la tension avant la conversion CC-CA dans les systèmes-liés au réseau.
Stockage sur batterie : Interface entre les parcs de batteries et les réseaux de distribution d’énergie.
3. Commerce et infrastructures
Centres de données : distribution d'énergie sûre et ignifuge pour les charges informatiques critiques.
Hôpitaux et aéroports : assurez une alimentation fiable sans risques de fuite d’huile.
4. Environnements difficiles
Exploitation minière et offshore : conceptions antidéflagrantes-pour les zones dangereuses.
Zones tropicales/côtières : isolation résistante à l'humidité-pour les conditions d'humidité élevée-.
5. Réseau intelligent et qualité de l’énergie
Atténuation des harmoniques : modèles classés K- pour les charges non linéaires (par exemple, redresseurs).
Surveillance activée par l'IoT {{0} :-suivi de la température et de la charge en temps réel pour une maintenance prédictive.

Transformateurs de mise à la terre : spécifications techniquess
|
Catégorie |
Paramètre |
Spécification |
|
Général |
Puissance nominale |
Jusqu'à 1 000 kVA |
|
Construction |
Structure VP1 |
|
|
Refroidissement et isolation |
Méthode de refroidissement |
AN/AF (conforme à la norme CEI 60076-11) |
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Système d'isolation |
Certifié UL 1446, classe H (180 degrés) ou R (220 degrés) |
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|
Résistance au feu |
Matériaux auto-extinguibles-ignifuges- |
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|
Électrique |
Fréquence |
50/60Hz (±5%) |
|
Conformité aux normes |
CEI 61378-1, IEEE C57.18.10 |
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|
Environnemental |
Plage de température ambiante |
-25 degrés à +50 degrés |
|
Altitude |
Inférieur ou égal à 3 000 m (déclassement au-dessus de 1 000 m) |
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Caractéristiques de conception |
Efficacité |
Conception de refroidissement à haute-efficacité |
|
Sécurité |
Pas de liquides inflammables, adapté aux environnements dangereux |
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Fonction principale : résoudre un problème critique de sécurité et de système
Créez un point neutre :Dans les systèmes non mis à la terre ou connectés en triangle-, il n'y a pas de point neutre. Un transformateur de mise à la terre (généralement un Zig-Zag ou un Wye-Delta) en crée un artificiellement.
Fournissez un chemin pour le courant de défaut à la terre :Lors d'un défaut phase-vers-à la terre, il fournit un chemin à faible-impédance pour le retour du courant de défaut, permettant ainsi aux relais de protection de détecter et d'éliminer rapidement le défaut.
Limiter les surtensions transitoires :En stabilisant le neutre du système, il évite les surtensions destructrices qui peuvent se produire dans les systèmes non mis à la terre lors de défauts à la terre avec arc.
Principaux différenciateurs du LTEC
Application-Conceptions spécifiques :LTEC n'offre pas de solution unique-taille-convient-à tous. Ils conçoivent des transformateurs en fonction de la tension spécifique de votre système (par exemple, 4,16 kV, 13,8 kV, 33 kV), des exigences de courant de défaut et des contraintes physiques.
Modélisation avancée :Ils utilisent un logiciel sophistiqué pour modéliser les performances dans diverses conditions de panne, garantissant ainsi que le transformateur se comportera comme prévu dans un scénario de panne réel-.
Conception d'impédance optimale :L'impédance est soigneusement calculée pour limiter le courant de défaut à la terre à un niveau suffisamment élevé pour que les relais puissent le détecter, mais suffisamment bas pour éviter d'endommager l'équipement (souvent compris entre 200 A et 1 000 A).
Construction robuste et matériaux de qualité
Acier de base de haute-qualité :Utilise de l'acier au silicium à grain orienté à faible-perte-pour des performances magnétiques efficaces et un échauffement réduit.
Enroulements en cuivre durables :Utilise généralement des enroulements en cuivre pour une capacité de tenue aux courts-circuits-, des performances thermiques et une résistance à la corrosion supérieures à celles de l'aluminium.
Système d'isolation rigoureux :Dispose d'un système d'isolation imprégné sous vide (VPI) ou en résine coulée. Cela rend les enroulements résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux contaminants environnementaux, ce qui est crucial pour la fiabilité à long terme.
Réservoir et finition robustes :Le réservoir est souvent fabriqué en acier-de calibre plus lourd et protégé par une peinture industrielle-de haute qualité ou un revêtement époxy pour résister à la corrosion dans les environnements difficiles.
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