Nom du numéro de série : Spécifications techniques
1. Paramètres techniques de base du transformateur
1. Classe énergétique SCB12
2. Puissance nominale (kV) : 800
3. Tension nominale (kV) : Haute tension / Basse tension : 10 / 0,4
4. Courant nominal (A) : Haute tension / Basse tension : 46,19 / 1154,7
5. Rapport de tension à vide (kV) : 10 ± 2 × 2,5 % / 0,4
6. Impédance de court-circuit (%) : U Haute – Basse : 6
7. Groupe de liaison : D, yn11
8. Fréquence nominale (Hz) : 50
9. Classe d’isolation : F
10. Limite d’échauffement : 100 K
11. Niveau d’isolation nominal : 35/5
Côté haute tension : Tension de crête de tenue à la foudre (kV) : 75
Tension de tenue à la fréquence industrielle (kV) : 3,5/60 s (valeur efficace)
Côté basse tension : Tension de tenue à la fréquence industrielle (kV) : 5/60S
Côté point neutre : Tension de tenue à la fréquence industrielle de courte durée (valeur efficace, kV) 5/60S
12 Pertes à vide (kW) : 1,215
Pertes en charge (kW) : 6,96
13 Courant à vide (%) : 0,70
14 Rendement (%) : ≥ 99 %
15 Décharges partielles (PC) : < 10
16 Niveau sonore (dB) : ≤ 60
Deux borniers
1 Charge admissible du bornier /
2 Tension longitudinale (N) /
3 Tension horizontale (N) /
4 Tension verticale (N) /
Q1 : Quelles sont les principales caractéristiques techniques du modèle SCB12-800/10 ?
Transformateur de distribution triphasé de type sec à isolation en résine coulée, 800 kVA, primaire 10 kV (prises de réglage ±2 × 2,5 %), secondaire 0,4 kV, couplage Dyn11, 50 Hz, classe d’isolation F, échauffement de 100 K. Pertes à vide de 1,215 kW, pertes en charge de 6,96 kW (à 75 °C), impédance de court-circuit de 6 %, rendement ≥ 99 %, niveau sonore ≤ 60 dB(A), décharges partielles < 10 pC. Conçu et testé selon la norme GB/T 1094.11, fabriqué selon la norme ISO 9001.
Q2 : Quelle est la classe d’efficacité énergétique du modèle SCB12 selon la norme GB 20052-2020 ?
Le modèle SCB12 appartient à la classe d’efficacité énergétique 3 (niveau de base pour les transformateurs de type sec à tôles en acier au silicium) selon la norme GB 20052-2020. Il s’agit du niveau d’entrée de la nouvelle norme nationale, équivalent à l’ancienne gamme SCB10/S10. Par rapport aux modèles SCB14 (classe 2) et SCB18 (classe 1), il présente des pertes à vide supérieures d’environ 15 à 20 %, mais son coût est inférieur de 10 à 20 % ; il est donc idéal pour les projets où le budget initial prime sur les économies d’énergie à long terme.
Q3 : Dans quels cas le modèle SCB12 est-il préférable aux modèles SCB14 ou SCB18 ?
Choisissez le SCB12 lorsque : ① le budget est la priorité (ex. : résidentiel, petits commerces, distribution secondaire) ; ② le facteur de charge est inférieur à 60 % ou la durée de fonctionnement est courte ; ③ la réglementation locale impose uniquement la classe 3 comme minimum. Choisissez le SCB14 si le projet nécessite la classe 2 et un retour sur investissement rapide (2 à 3 ans). Choisissez le SCB18 uniquement pour des opérations en continu (24h/24) avec des tarifs énergétiques élevés (centres de données, usines à processus continu), où le surcoût de 15 à 20 % est amorti par les économies d’énergie.
Q4 : Quelles sont les dimensions et le poids typiques du modèle SCB12-800 ?
Valeurs de référence : env. 1450 (L) × 1150 (l) × 1600 (H) mm ; poids ≈ 2700-2900 kg (nu) / jusqu’à 3200 kg (avec enveloppe IP20). Les dimensions définitives et le plan de fondation sont fournis avec le plan d’ensemble (GA). La capacité de charge du sol doit être ≥ 500 kg/m² ; prévoir un accès pour grue ou un passage pour chariot élévateur lors de l’installation.
Q5 : Pourquoi utiliser le couplage Dyn11 pour la distribution 10/0,4 kV ?
Dyn11 = Primaire en triangle (Delta), secondaire en étoile (Wye) avec neutre ; le secondaire présente un déphasage de 30° par rapport au primaire. Trois avantages majeurs : ① bloque le transfert du 3e harmonique ; ② le neutre permet de gérer les charges monophasées déséquilibrées ; ③ bonne résistance aux courants d’appel générés par les redresseurs, les variateurs de vitesse (VFD) et les onduleurs (UPS). Il s’agit de la configuration standard recommandée par la norme GB pour la distribution 10/0,4 kV, conforme aux exigences de la plupart des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) locaux.
Q6 : Que signifie une impédance de court-circuit de 6 % ?
6 % est la valeur standard selon la norme GB/T 10228. Elle détermine le niveau du courant de court-circuit (environ 60 kA côté 0,4 kV pour 800 kVA) et la régulation de tension (environ 4 % à pleine charge). Pour un fonctionnement en parallèle, l’écart d’impédance entre les unités doit être inférieur à 10 % ; les unités doivent également avoir le même rapport de transformation, le même couplage et un rapport de puissance nominale ≤ 1:3. Pour une utilisation en unité isolée, cette valeur s’applique directement.
Q7 : Ce transformateur de classe F / échauffement 100 K peut-il fonctionner en continu à pleine charge ?
Oui. L’isolation de classe F supporte 155 °C ; la limite d’échauffement de 100 K (température ambiante de 40 °C → température au sommet des enroulements de 140 °C) correspond à la conception standard GB pour un fonctionnement continu à pleine charge. La durée de vie nominale est de 25 à 30 ans. Pour une surcharge de courte durée (110 % pendant 1 h, 120 % brièvement), ajoutez une ventilation forcée (AF) pour gagner 30 à 40 % de capacité supplémentaire ; cette option est recommandée pour les sites prévoyant une augmentation future de la charge.
Q8 : Le niveau sonore ≤60 dB répond-il aux exigences habituelles pour une installation en intérieur ?
Oui. Un niveau de 60 dB(A) à 1 m est conforme à la norme GB/T 1094.10 pour les transformateurs secs de 800 kVA et est tout à fait acceptable pour les usines, les sous-sols et les locaux techniques dédiés. Pour les installations à proximité de bureaux, d’hôtels ou d’hôpitaux, ajoutez des plots antivibratoires (-5 dB) ou une enveloppe IP20/IP23 (-3 à -5 dB) afin de ramener le niveau sonore en fonctionnement à environ 53-55 dB.
Q9 : Quel est l’impact du niveau de décharges partielles <10 pC sur la fiabilité ?
Le niveau <10 pC correspond à la classe qualifiée selon la norme GB/T 1094.11 (≤5 pC pour la classe supérieure/« premium », ≤10 pC pour la classe qualifiée). Ce niveau convient aux applications commerciales et industrielles courantes. Si votre projet concerne un site critique (nucléaire, salle blanche pour semi-conducteurs) exigeant ≤5 pC, veuillez préciser « PD ≤5 pC » dans le bon de commande ; nous pourrons alors ajuster le processus de moulage et ajouter une imprégnation sous vide pour atteindre ce niveau supérieur.
Q10 : Quels sont les essais et certifications inclus, et que faut-il vérifier à la livraison ?
Chaque unité est livrée avec un rapport d’essais de routine (rapport de transformation, résistance CC, isolation, tenue diélectrique CA, tension induite, pertes à vide/en charge, impédance, niveau sonore, décharges partielles — soit 9 points de contrôle selon la norme GB/T 1094.11). À la réception, nous recommandons de vérifier à nouveau : ① la résistance d’isolement et la tenue diélectrique CA (pour confirmer l’absence de dommages liés au transport) et ② le rapport de transformation ainsi que le couplage vectoriel (la polarité Dyn11 doit être correcte). Si l’appel d’offres exige des essais de type réalisés en présence d’un organisme tiers (KEMA, CEPRI, TÜV ou DEKRA), veuillez le préciser dans le bon de commande ; le délai de réalisation est de 4 à 6 semaines.
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