Le Power Hub 1 MVA : efficacité à grande échelle
LeTransformateur immergé dans l'huile de 1 000 kVAreprésente une référence importante en matière d'ingénierie énergétique-le seuil de "1 Mégavolt-Ampère". En tant que principale passerelle énergétique pour les grands complexes industriels et les infrastructures commerciales, cette unité exige un équilibre entre un débit de puissance élevé et de faibles pertes opérationnelles.
Nous concevons celaTransformateur 1000kvapour s'aligner strictement sur les principes modernes d'éco-conception. En optimisant la densité de flux magnétique dans le noyau, nous réduisons considérablement les pertes par hystérésis. Pour les gestionnaires d'installations, cela se traduit par une réduction mesurable des factures d'électricité « à vide -, maximisant ainsi le retour sur investissement sur le cycle de vie de 25+ ans du transformateur.
Architecture de refroidissement et dissipation thermique
Gérer la chaleur générée par un courant à pleine charge-d'environ1440 ampères(à 400 V) nécessite une stratégie thermique robuste. Contrairement aux unités plus petites, le système de refroidissement de notreTransformateur rempli d'huile de 1000 kvaest souvent personnalisé en fonction des contraintes d’installation :
- Carton ondulé standard :Pour des empreintes compactes, nous utilisons des parois ondulées-pliées en profondeur-de gros calibre qui maximisent la surface tout en maintenant la rigidité du réservoir.
- Radiateurs amovibles (en option) :Pour les projets nécessitant un entretien plus facile ou des hauteurs de transport restreintes, nous pouvons configurer l'unité avec des radiateurs à panneaux. Ceux-ci assurent une circulation d’air supérieure et peuvent être détachés pendant le transport pour éviter tout dommage.
Capacité de tenue aux courts-circuits-
À cette capacité, le courant de défaut potentiel est énorme. Pour atténuer les contraintes mécaniques lors d'un court-circuit, l'ensemble de bobinage est soumis àcompression hydrauliqueavant de tanker. Cela pré-stabilise la hauteur de la bobine, garantissant que même sous les forces électromécaniques d'un défaut, les enroulements ne se télescopent pas ou ne se déforment pas. Nous standardisons généralement leTension d'impédance ($U_k$) à 5,0 %, agissant comme un tampon nécessaire pour protéger l’appareillage en aval.
Spécifications techniques
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Paramètre technique |
Données / Norme |
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Puissance nominale |
1 000 kVA (1 MVA) |
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Tension HT / BT |
11kV / 400V (personnalisable) |
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Courant nominal (BT) |
Environ. 1443 A |
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Tension d'impédance |
5,0 % (norme CEI pour 630-2 500 kVA) |
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Refroidissement |
ONAN (ONAF en option pour surcharge) |
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Groupe vectoriel |
Dyna11 |
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Classe d'efficacité |
Niveau 2 / Niveau 3 (série à faibles pertes) |
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Disposition des bornes |
Boîte de câbles/système de goulottes préfabriquées |
Contexte d'installation et d'application
L'unité de 1 000 kVA n'est rarement qu'une « unité parmi tant d'autres » ; c'est généralement leTransformateur entrant principal:
- Sous-stations principales :Installé directement en aval de l'unité de comptage (RMU), alimentant le tableau de distribution principal basse tension (MLVDB).
- Connexion de canalisation préfabriquée :En raison du courant élevé (1 400 A+), le côté BT est souvent conçu avec une bride spécialisée pour se connecter directement àbarres omnibus en cuivreplutôt que des câbles standards, réduisant ainsi la complexité de l'installation dans les salles électriques compactes.
- Industries de transformation :Capable de supporter de lourdes charges continues pour les opérations de galvanoplastie ou de four électrique où la stabilité du courant est essentielle.
Transformateur immergé dans l'huile de 1 000 kVA installé dans une distribution principale
salle de sous-station.
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