Numéro de série Nom Spécifications techniques
1 Paramètres techniques de base du transformateur
1 Classe d’efficacité énergétique SCB14
2 Puissance nominale (kVA) 2500
3 Tension nominale (kV) Haute tension / Basse tension 10/0,4
4 Courant nominal (A) Haute tension / Basse tension 144,33/3608,44
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
11 Tension de crête de tenue à la foudre côté haute tension (kV) 75
11 Tension de tenue à la fréquence industrielle de courte durée (valeur efficace) côté haute tension (kV) 35/60S
11 Tension de tenue à la fréquence industrielle de courte durée (valeur efficace) côté basse tension (kV) 5/60S
11 Tension de tenue à la fréquence industrielle de courte durée côté neutre (valeur efficace, kV) 5/60S
12 Pertes à vide (kW) 2,45
12 Pertes en charge (kW) 15,445
13 Courant à vide (%) 0,60
14 Rendement (%) ≥ 99 %
15 Décharges partielles (PC) < 10
16 Niveau sonore (dB) ≤ 65
Deux borniers
1 Charge admissible du bornier /
2 Tension longitudinale (N) /
3 Tension horizontale (N) /
4 Tension verticale (N) /
Q1 : Comment les pertes à vide (2,45 kW) et les pertes en charge (15,445 kW) de cette unité SCB14 de 2500 kVA se comparent-elles aux normes du secteur ?
Elles sont parfaitement conformes à la norme d’efficacité énergétique GB 20052-2020 de classe 2 (valeurs nominales pour le modèle SCB14-2500 10/0,4 kV : pertes à vide ≤ 2,45 kW, pertes en charge ≤ 15,445 kW à 75 °C). Par rapport à l’ancien modèle SCB12 (≈ 2,88 / 17,17 kW), vous réalisez une économie de pertes d’environ 10 à 15 %. Si votre projet implique un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 avec des tarifs d’électricité élevés (centres de données, usines à processus continu), nous pouvons vous proposer une montée en gamme vers le modèle SCB18 de classe 1 (≈ 2,08 / 15,445 kW).
Q2 : Quelle est la différence entre les modèles SCB14 et SCB18 ? Dois-je opter pour le modèle supérieur ?
Les pertes en charge sont identiques. La différence majeure réside dans les pertes à vide : le modèle SCB18 utilise des tôles en acier au silicium à haute perméabilité plus fines, ce qui réduit les pertes à vide de 15 à 20 % et le niveau sonore de 2 à 3 dB, mais entraîne un surcoût de 10 à 20 %. En résumé : choisissez le SCB18 pour les centres de données ou les charges fonctionnant en continu (24h/24) ; optez pour le SCB14 (ce modèle) pour les projets commerciaux et industriels courants où le budget est un facteur clé. Le modèle SCB14 répond néanmoins à la quasi-totalité des exigences des appels d’offres.
Q3 : Quelles sont les dimensions et le poids typiques d’une unité SCB14 de 2500 kVA (10/0,4 kV) ?
Données de référence issues du marché (BTB, Energy Transformer) : environ 1860 (L) × 1310 (l) × 2490 (H) mm ; poids de 4100 à 4600 kg (nu) / 5000 à 6000 kg (avec enveloppe IP20-IP54). Les valeurs définitives seront indiquées sur notre plan d’encombrement (GA drawing). Avant l’installation, vérifiez la capacité de charge de la fondation (≥ 800 kg/m²) et prévoyez un accès pour une grue.
Q4 : Pourquoi utilise-t-on le couplage Dyn11 pour les réseaux 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). C’est le couplage standard recommandé par la norme GB pour la distribution 10/0,4 kV.
Q5 : Que signifie une impédance de court-circuit de 6 % pour un fonctionnement en parallèle ?
6 % est la valeur standard selon la norme GB/T 10228. Elle détermine le niveau de courant de court-circuit (environ 90 kA côté 0,4 kV pour 2 500 kVA) et la régulation de tension (environ 4 % à pleine charge). Pour la mise en parallèle : ① l’écart d’impédance entre les unités doit être ≤ 10 % ; ② mêmes rapport de transformation et couplage ; ③ rapport de puissance ≤ 1:3. Pour une utilisation en unité isolée, ces valeurs s’appliquent directement.
Q6 : Ce transformateur (classe d’isolation 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, avec une durée de vie prévue de 25 à 30 ans. Pour une surcharge de courte durée (110 % pendant 1 h ou 120 % brièvement), l’ajout d’une ventilation forcée (AF) permet d’augmenter la capacité de 30 à 40 %. Nous recommandons de prévoir une prise d’alimentation pour ventilateur dans le poste de transformation.
Q7 : Que signifie une décharge partielle < 10 pC ? Dans quels cas est-ce acceptable ?
Une valeur < 10 pC est considérée comme acceptable selon la norme GB/T 1094.11 (≤ 5 pC pour une qualité supérieure, ≤ 10 pC pour une qualité conforme). Cette valeur convient à la plupart des applications commerciales et industrielles, y compris les centres de données standards. Pour les sites critiques (centrales nucléaires, salles blanches de fabrication de semi-conducteurs nécessitant ≤5 pC), veuillez préciser « PD ≤5 pC » dans le bon de commande ; nous pouvons ajuster le processus de moulage en résine pour répondre à cette exigence.
Q8 : Le niveau sonore de ≤65 dB est-il conforme aux exigences pour les hôpitaux, les écoles ou les zones résidentielles ?
Le niveau de 65 dB est conforme à la norme GB/T 1094.10 pour la classe 2500 kVA (la limite se situe généralement entre 66 et 68 dB), ce qui convient aux usines, centres commerciaux et immeubles de bureaux. Pour les sites sensibles au bruit (services hospitaliers, salles de classe, zones résidentielles), l’ajout de plots antivibratoires (-5 dB) et d’une enveloppe IP20/IP23 (-3 à -5 dB) permet de ramener le niveau sonore en fonctionnement à 55-58 dB(A) à 1 mètre.
Q9 : Quelles sont les applications typiques d’une unité SCB14 de 2500 kVA ?
Quatre scénarios principaux : ① Transformateur principal pour postes de transformation 10/0,4 kV (parcs industriels, immeubles de bureaux, complexes résidentiels) ; ② Centres de données / IDC (une unité de 2500 kVA correspond à un onduleur de 2 MVA ou deux onduleurs de 1 MVA) ; ③ Élévation de tension pour PV / BESS : 0,69 kV → 10 kV (modification du côté BT en 0,69 kV, à préciser dans le bon de commande) ; ④ Alimentation d’équipements : usines de semi-conducteurs, distribution centrale hospitalière, abaissement de tension pour traction de métro.
Q10 : Sur quels essais faut-il se concentrer lors de la livraison et de la réception ?
Avant l’expédition, nous fournissons le rapport d’essais de routine (rapport de transformation, résistance CC, isolation, tenue en tension, décharges partielles, pertes à vide/en charge, bruit, échauffement – soit 7 points). À la réception, nous recommandons : ① un nouveau test de résistance d’isolement et de tenue en tension alternative (pour confirmer l’absence de dommages liés au transport) ; ② une vérification du rapport de transformation et du couplage vectoriel (la polarité Dyn11 doit être correcte) ; ③ un essai de bruit et d’échauffement sur site (selon GB/T 1094.10/11). Si votre projet nécessite un certificat d’essais de type, veuillez spécifier un laboratoire tiers (KEMA, CEPRI, TÜV) dans le contrat ; le délai de réalisation est d’environ 4 à 6 semaines.
WeChat
Scanner le code QR avec wechat