
Single-phase Pad-mounted Transformer

- Power Range: 15 kV – 167 kVA
- Voltage Level: Up to 34.5 kV
Le transformateur à tampon est un équipement de distribution électrique extérieur intégré immergé en huile conforme à l'ANSI. L'unité complète est installée sur un tapis en béton, comportant un boîtier métallique isolé à l'abri des manoeuvres et une structure frontale entièrement isolée "Dead Front", avec des interrupteurs de rupture de charge haute tension et des fusibles intégrés à l'intérieur d'un réservoir d'huile scellé. Grâce au refroidissement par circulation naturelle de l'huile isolante, l'équipement prend en charge les modes d'alimentation en boucle ou radiale avec entrée et sortie de câbles entièrement souterrains. Il dispose d'une structure compacte, d'une installation pratique et d'une sécurité élevée dans les espaces publics. Il est largement utilisé dans des scénarios de distribution d'électricité inappropriés pour les lignes aériennes et le placement en plein air, tels que les réseaux de distribution en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, les communautés résidentielles, les complexes commerciaux, les stations de recharge des véhicules électriques, les centrales photovoltaïques et les parcs industriels.
Caractéristiques techniques
Haute intégrationLes interrupteurs haute tension et les composants de protection sont intégrés directement dans le réservoir d'huile, éliminant ainsi le besoin d'équipements supplémentaires de haute tension et garantissant une empreinte compacte; prend en charge à la fois les configurations de câblage en boucle et radial pour la structuration flexible du réseau de distribution d'énergie.
Haut niveau de sécuritéDoté d'une structure entièrement isolée "Dead Front" avec des connexions de câbles souterrains plug-in et sans pièces vivantes exposées; l'enceinte est résistante aux vandalismes avec un niveau de protection extérieure IP54, parfaitement adapté aux espaces publics en plein air.
Structure immergée en huile hermétiquement scelléeLes options comprennent des réservoirs d'huile en carton ondulé qui éliminent le besoin de réservoirs conservateurs, réduisant ainsi le risque d'absorption de l'humidité et d'oxydation de l'huile; personnalisable avec soit
huile minérale ou huile ester écologique.
Installation facileIl ne nécessite qu'un tapis en béton avec accès direct à un câble souterrain, évitant la nécessité de construire des salles de sous-station dédiées; livré en tant qu'unité intégrée pour le soulèvement global et la mise en service rapide sur le câblage sur place.
Fonctionnement silencieux et haute fiabilité : Conçu pour un fonctionnement extérieur continu à long terme; configurable avec des ports de contrôle de la température de l'huile et d'analyse des gaz dissous (DGA).

Transformateur monophasé monté à tampon Spécification:
| Capacité (kVA) | η (%) | ε (%) | I0 (%) | Perte de noyau (W) | Perte de cuivre (W) | DIMENSION W (MM) | DIMENSION D (MM) | DIMENSION H (MM) | Huile (L) | TOTAL P.S. (kg) |
| 10 | 97.2 | 3 | 1.9 | 45 | 180 | 440 | 520 | 940 | 30 | 100 |
| 15 | 97.3 | 3 | 1.8 | 58 | 215 | 450 | 530 | 970 | 30 | 130 |
| 25 | 97.5 | 2.8 | 1.7 | 82 | 295 | 500 | 580 | 980 | 40 | 180 |
| 37.5 | 97.7 | 2.6 | 1.6 | 110 | 400 | 520 | 600 | 1000 | 40 | 220 |
| 50 | 98.1 | 1.9 | 1.5 | 140 | 490 | 540 | 630 | 1060 | 45 | 280 |
| 75 | 98.2 | 1.8 | 1.4 | 200 | 700 | 590 | 670 | 1100 | 55 | 380 |
| 100 | 98.3 | 1.7 | 1.3 | 260 | 900 | 680 | 680 | 1120 | 60 | 450 |
| 167 | 98.4 | 1.6 | 1.2 | 450 | 1500 | 710 | 800 | 1190 | 80 | 580 |
| 250 | 98.5 | 1.5 | 1.1 | 650 | 2250 | 980 | 950 | 1350 | 215 | 980 |
| 333 | 98.6 | 1.4 | 1 | 800 | 3000 | 1040 | 960 | 1400 | 240 | 1100 |

Diagramme du transformateur monophasé monté sur tampon:

| ITEM | DESCRIPTION | Quantité | ITEM | DESCRIPTION | Quantité | ITEM | DESCRIPTION | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulon pour levage (5/8"-11) | 4 | 10 | H.V BUSHING WELL | 2 | 19 | CLAMP | 2 |
| 2 | Réservoir de cabinet (acier doux 13GA) | 1 | 11 | Terminal de mise à la terre (trou 1/2 "-13 UNC 0,44") | 3 | |||
| 3 | PARKING STAND BRACKET | 1 | 12 | BAYONET FUSE (4000353C06B) / piège à goutte | 1 | |||
| 4 | FLIP TOP COVER | 1 | 13 | Valve de soulagement de pression | 1 | |||
| 5 | L.V BUSHING | 3 | 14 | Cœur (acier au silicone) | 1 | |||
| 6 | Équipement potentiel | 1 | 15 | TAP CHANGER (WDP114 63/20-6X5) | 2 | |||
| 7 | Bouchon de remplissage/drainage (1") | 2 | 16 | Commutateur de frein de charge à 4 positions | 2 | |||
| 8 | Bouchon de remplissage/drainage (1") | 1 | 17 | Arrangement de boulon à pente tête (1/2"-13) | 1 | |||
| 9 | BANDELLE DE SOUR COIVRE | 1 | 18 | Indicateur de niveau d'huile | 1 |
Exigences en matière d'efficacité énergétique des transformateurs montés à coussinet
| Capacité nominale (kVA) | Plage de tension (HV / LV) | Efficacité (%)DOE (2016) | Efficacité (%)CSA (2023) |
| 15 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 98.82 | 99.73 |
| 25 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 98.95 | 98.87 |
| 37.5 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 99.05 | 98.97 |
| 50 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 99.11 | 99.04 |
| 75 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 99.19 | 99.13 |
| 100 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 99.25 | 99.19 |
| 167 | HV: 34.5kV/19.92kV, 13.8kV/7.96kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.20kV ou autres LV: 120-240V, 240-480V, 347V, 600V ou autres | 99.33 | 99.28 |




Tests FAT

Essai de fuite de 30 kPa/12h


FAQs pour le transformateur à plaquette:
1. Comment assurent-ils la résistance à la corrosion et les performances de protection dans des environnements extérieurs difficiles avec des températures élevées, une humidité et des tempêtes de sable (comme l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient)?
RéponsePour les environnements extérieurs extrêmes, l'enceinte utilise généralement un système de revêtement anticorrosion résistant (tel que le revêtement en poudre à couches multiples ou la peinture marine) avec de l'acier épais, de l'aluminium ou de l'acier inoxydable de haute qualité. L'unité dispose d'une conception étanche ou scientifiquement conçue à l'abri de la poussière avec un niveau de protection IP54 ou supérieur, résistant efficacement à la corrosion par pulvérisation de sel, aux rayonnements UV intenses et aux tempêtes de sable.
2. Comment les transformateurs montés à tampon assurent-ils la sécurité des chocs publics dans les espaces publics tels que les communautés résidentielles, les écoles ou les rues piétonnes commerciales?
RéponseIls adoptent une conception structurale "Front mort" (front-end entièrement isolé/fermé). Toutes les terminaisons de câbles haute tension utilisent des connecteurs coudes branchés dans des conditions entièrement isolées sans conducteurs vivants exposés à l'extérieur. De plus, l'enceinte est équipée de mécanismes de verrouillage spécialisés à l'abri des manoeuvres et résistants aux vandales pour empêcher l'accès non autorisé aux pièces internes haute tension par des non-professionnels.
3. Comment les interrupteurs et fusibles internes de rupture de charge haute tension se coordonnent-ils pour obtenir un dégagement rapide des défaillances de court-circuit et de surcharge dans les transformateurs montés sur plaquette?
RéponseL'unité intègre des interrupteurs de rupture de charge haute tension et des fusibles de protection de secours (tels que les fusibles d'expulsion Bay-O-Net combinés avec des fusibles de limitation de courant de secours). Lorsqu'un court-circuit ou une surcharge sévère survient à l'intérieur ou sur le côté basse tension, les fusibles agissent rapidement pour isoler la défaillance, empêchant l'accumulation anormale de pression interne et la déflagration potentielle pour protéger la sécurité du réseau.
4. Quelles sont les différences dans les scénarios d'application entre les modes d'alimentation en boucle et d'alimentation radiale dans les transformateurs montés sur plaquette?
RéponseLe mode d'alimentation radiale présente une structure plus simple et un coût plus bas, adapté aux alimentations à circuit unique, aux charges terminales ou aux branches avec des exigences de continuité plus faibles. Le mode d'alimentation en boucle utilise des configurations de commutateur haute tension double ou multi-voies, permettant la commutation en boucle manuelle lorsque la section de réseau entrante échoue, améliorant considérablement la fiabilité de l'alimentation pour les complexes commerciaux, les centres de données et les réseaux de distribution critiques.
5. Comment l'huile minérale et l'huile d'ester respectueuse de l'environnement sont-ils choisis comme moyens de refroidissement isolants dans les transformateurs montés sur tampons pour répondre aux normes environnementales croissantes?
RéponseL'huile minérale traditionnelle est économique et fiable, mais a un point d'éclairage relativement inférieur. Pour les projets ayant des exigences strictes en matière d'environnement et de sécurité incendie (telles que les zones de protection de l'eau, les espaces intérieurs / souterrains ou les grands grappes de charge des véhicules électriques), les huiles esterales naturelles ou synthétiques biodégradables à haut point d'incendie (telles que le liquide FR3) peuvent être sélectionnées sur mesure pour améliorer la sécurité incendie et éliminer les risques de contamination du sol.
6. Quelles réglementations spéciales imposent les normes de réseau nord-américaines ou du Moyen-Orient (telles que l ' IEEE/ANSI) sur les limites d ' augmentation de température et la capacité de surcharge des transformateurs montés sur plaquettes?
RéponseSelon des normes comme IEEE C57.12.34, l'augmentation moyenne de la température d'enroulement est généralement conçue pour 65°C (basée sur une température ambiante quotidienne moyenne de 30°C). En utilisant des réservoirs hermétiquement scellés avec des ailettes de refroidissement ondulées ou des radiateurs, les conceptions doivent tenir compte des marges de refroidissement dératées ou spécialisées dans des conditions ambiantes extrêmement élevées dans des régions comme le Moyen-Orient (où les températures ambiantes dépassent 50°C) pour éviter le vieillissement thermique pendant les charges de pointe.
7. Comment les transformateurs montés en plaquette gèrent-ils les fluctuations fréquentes de puissance bidirectionnelle et les harmoniques du réseau dans les centrales photovoltaïques et les systèmes de stockage d ' énergie (ESS)?
RéponseLes transformateurs dans les applications d'énergie renouvelable et de stockage doivent résister aux fluctuations fréquentes de charge et aux harmoniques à haute fréquence entraînées par des onduleurs et des convertisseurs. Les fabricants optimisent généralement les circuits magnétiques du noyau et les structures d'enroulement à basse tension avec des conceptions anti-pertes harmoniques, tout en augmentant les marges de capacité thermique pour assurer un fonctionnement stable à long terme sous des tensions courantes non linéaires et bidirectionnelles sans surchauffage localisé.
8. Quelles exigences spécifiques ont les transformateurs montés sur plaquette pour les travaux civils de fondation et l'entrée/sortie de câbles lors de l'installation sur place?
RéponseL'installation est exceptionnellement simple, nécessitant généralement seulement un coulé en béton en place correspondant aux spécifications dimensionnelles (avec des canaux de câbles réservés et des tranchées souterraines). L'unité est soulevée et fixée directement sur le tampon. Tous les câbles à haute et basse tension entrent verticalement depuis la base souterraine dans l'enceinte, se connectant directement via des bouchons et des douilles, évitant la nécessité de construire un bâtiment de sous-station en brique et mortier séparé.
9. Comment le corps du réservoir et les ailettes de refroidissement des transformateurs montés sur tampon empêchent-ils la rouille et les fuites dans les zones côtières à forte pulvérisation de sel ou de corrosion industrielle lourde?
Réponse : L'enceinte et les réservoirs ondulés sont fabriqués en acier résistant aux intempéries, soumis à un prétraitement rigoureux par sablage et revêtus d'amorçages multi-couches riches en zinc époxy et de revêtements supérieurs en polyuréthane résistants aux intempéries. Pour les zones côtières riches en sel, des boîtiers en acier inoxydable (tels que l'acier inoxydable 304 ou 316L) sont fortement recommandés pour éliminer fondamentalement les pannes d'étanchéité ou les fuites d'huile causées par la corrosion.
10. Quelles interfaces de surveillance ou accessoires intelligents sont généralement nécessaires pour les transformateurs montés sur plaquette dans la livraison de projets à l'étranger et l'exploitation et la maintenance (O&M)?
RéponsePour répondre aux exigences modernes du réseau intelligent à l'étranger, les transformateurs montés sur plaquette peuvent être configurés avec des interfaces d'exploitation et de maintenance complètes, y compris des vannes de soulagement mécaniques, des niveaumètres de liquide, des cadrans de température de l'huile, des manomètres de vide, des contrôleurs électroniques de température pour la collecte de données SCADA, des ports d'analyse de gaz dissous (DGA) et des ports de communication d'unité terminale intelligente (FTU) pour faciliter le fonctionnement sans pilote et l'avertissement basé sur l'état.
Haute efficacité
La conception électromagnétique optimisée réduit les pertes de fonctionnement.
Faible bruit
Construction contrôlée du noyau et vibration structurelle.
Longue durée de vie
Isolation fiable et performance thermique.
Qualité garantie
Inspection complète et essais en usine.


