Lors de votre demande de raccordement au réseau électrique, vous devez indiquer la puissance active nécessaire, c'est-à-dire la puissance en kW. Si la consommation totale du bâtiment est estimée à 4 500 kW, le fournisseur d'électricité exigera une compensation de puissance réactive. En supposant un facteur de puissance compensé supérieur à 0,9, la puissance apparente requise sera de 4 500 ÷ 0,9 = 5 000 kVA. En tenant compte d'une marge de charge et des spécifications du transformateur, un transformateur de 5 600 kVA minimum sera probablement nécessaire. Bien entendu, il ne s'agit que d'un calcul ; en pratique, la consommation réelle et d'autres facteurs devront être pris en compte.
Concernant le choix de la capacité du transformateur, voici les règles de référence !
Étant donné la capacité du transformateur, déterminez son courant nominal côté tension.
Description : Convient à tous les niveaux de tension.
Formule : capacité divisée par la tension, multipliée par six divisée par dix.
Étude de cas :
Courant apparent I = Puissance apparente S / 1,732 * 10 kV = 1000 kVA / 1,732 * 10 kV = 57,736 A
Courant estimé : I = 1 000 kVA / 10 kV * 6 / 10 = 60 A

Capacité connue du transformateur, calcul rapide de la valeur du courant des fusibles de protection primaire et secondaire
Comparaison des fusibles haute tension et des capacités des transformateurs.
Avec fusible basse tension variable, capacité multipliée par 9 divisée par 5

Mesurez le courant secondaire du transformateur de puissance et calculez sa capacité de charge.
Tension secondaire variable de distribution connue, courant mesuré en kilowatts.
Classe de tension 400 volts, un ampère 0,6 kilowatt.
Tension nominale : 3 000 volts, 1 ampère, 4,5 kilowatts.
Classe de tension 6 000 volts, un ampère entier neuf kilowatts.
Classe de tension 10 kV, 1 ampère 15 kW.
Niveau de tension 35 000, 1 ampère 55 kilowatts.
4. Connaissant la capacité du transformateur, déterminez le courant nominal de son côté tension nominale.
Coefficient de tension commun, coefficient de multiplication capacitive du courant,
Valeur nominale de 400 volts, coefficient 1,44,
Tension nominale 6000 volts, coefficient zéro 0,96,
Avec une tension nominale de 10 000 volts, son coefficient n'est que de 0,6.
Remarque : le courant nominal côté tension peut être obtenu en multipliant directement la capacité du transformateur par le coefficient correspondant.
Sélectionnez le calibre des fusibles primaires et secondaires en fonction de la capacité nominale et de la tension du transformateur.
Le débit de fusion des deux côtés du distributeur est calculé simplement en fonction de la capacité,
L'unité de capacité est le kilovolt ampère et l'unité de tension est le kilovolt.
Capacité haute tension divisée par la tension, basse tension multipliée par 1,8,
On obtient l'unité de courant en ampères, puis on soustrait ou on ajoute le facteur de correction.
Étude de cas :
La capacité nominale du transformateur de puissance triphasé est de 315 kVA, la tension nominale de l'extrémité haute est de 6 kV et la tension nominale de l'extrémité basse est de 400 V ;
Le courant nominal du bain de fusion côté haute pression est de (315 ÷ 6) A = 52,5 A ; le courant nominal du bain de fusion côté basse tension est de (315 × 1,8) A = 567 A
Remarque : le choix du fusible doit être déterminé par la différence entre la valeur calculée et celle mesurée par le calibreur de courant de fusion.
Sélectionnez la valeur du courant de fusion des fusibles primaires et secondaires en fonction du courant nominal du transformateur.
Avec le flux de fusion des deux côtés du transformateur, calculez plusieurs fois le courant nominal.
La valeur du côté haute pression est plus élevée, et ce nombre varie en fonction de la capacité.
Capacité jusqu'à 100, soit deux à trois fois la quantité de courant,
Si le nombre est supérieur à cent, il est réduit de deux à un et demi.
La tension minimale élevée est spécifiée et ne peut être inférieure à trois ampères.
La basse pression est égale à la valeur nominale quelle que soit la valeur du volume.
7 Exigences d'installation des transformateurs de distribution électrique
À au moins deux mètres et demi du sol, avec des barrières installées au sol,
La barrière mesure au moins 1,8 mètre de haut, ce qui laisse la balle de match à huit.
Si le budget le permet, il est plus approprié d'utiliser le type boîte.
Ne doit pas être laissé à l'air libre sauf en cas d'utilisation temporaire.
L'installation intérieure doit être ventilée et les conduits environnants doivent être appropriés.
8 Qualité de la tension d'alimentation pour les transformateurs de distribution
L'équipement ne peut fonctionner normalement que lorsque la tension d'alimentation est garantie.
L'écart maximal et minimal est spécifié. La tension est différente.
La tension entre les lignes est de plus ou moins sept, moins dix plus sept est la phase,
Si les exigences sont plus particulières, il convient de discuter entre les parties prenantes de l'offre et de la demande.
Résolution:
Dans le système d'alimentation électrique basse tension de la Chine, la tension de ligne est de 380 V et l'écart admissible est de ± 7 %, soit de 353,4 à 406,6 V ; la tension de phase est de 220 V et l'écart admissible est de -10 % à + 7 %, soit de 198 à 235,4 V.
détection de l'enroulement d'isolation du transformateur
Assurez le bon fonctionnement de la transformation et vérifiez les dangers cachés en mesurant l'isolation.
Utilisez un mégohmmètre pour effectuer la mesure, en choisissant l'appareil en fonction de la tension.
Plus de trois, cinq, deux, cinq et mille de moins de dix.
L'extrémité E de l'instrument doit être reliée à la terre, et l'extrémité G doit être ajoutée en cas de pollution importante.
Enroulement et composants non mesurés, mise à la terre fiable pour garantir la sécurité.
Vitesse de rotation manuelle 120, après la décharge de test, puis retirez le fil.
Remarque : pour les transformateurs de 35 kV et plus, utiliser un mégohmmètre de 2 500 V ; pour les transformateurs jusqu’à 10 kV inclus, utiliser un mégohmmètre de 1 000 V, l’extrémité L connectée à l’enroulement du transformateur et l’extrémité E mise à la terre.
Fonctionnement en parallèle de deux transformateurs
Deux transformateurs en parallèle, quatre conditions à préparer ;
Les groupes de câblage doivent être identiques, le rapport de transformation doit être le même ;
La tension d'impédance doit être cohérente et connectée en séquence de phase ;
La différence de capacité ne doit pas être importante, il est préférable de ne pas dépasser trois pour un.
11 Le fusible du transformateur de distribution est grillé
Si le fusible haute pression est grillé, six raisons de juger.
Le fusible est de petite taille ; les dommages dus à une mauvaise qualité sont difficiles à supporter ;
Court-circuit sur un câble haute tension ; Défaillance de l’isolation interne ;
Dommages causés par la foudre ; rupture ou défaillance du boîtier.
Si le fusible basse pression est grillé, cinq raisons de juger.
Le fusible est de petite taille ; les dommages dus à une mauvaise qualité sont difficiles à supporter ;
Surcharge prolongée ; Défaillance de l’isolation des enroulements ;
Défaillance de la ligne de transmission, court-circuit ou mise à la terre alternative.
Mesurez le courant à vide d'un transformateur de soudage monophasé 380 V sans plaque signalétique et calculez sa capacité nominale.
Formule : capacité de soudage de 380, courant à vide multiplié par cinq.
Résolution:
Le transformateur de soudage monophasé est en réalité un transformateur abaisseur de tension à usage spécifique. Son principe de fonctionnement est sensiblement le même que celui d'un transformateur ordinaire. Pour répondre aux exigences du soudage, il fonctionne en court-circuit et nécessite une tension d'amorçage d'arc minimale.
Lorsque le courant de soudage augmente, la tension de sortie chute brutalement. Selon la loi de puissance P=UI (à puissance constante, la tension est inversement proportionnelle au courant), lorsque la tension s'annule (court-circuit au secondaire), le courant secondaire reste faible, et ainsi de suite. Autrement dit, le transformateur de soudage présente une chute de tension abrupte, caractéristique due à la chute de tension générée par la bobine de réactance.
En l'absence de charge, et puisqu'aucun courant de soudage ne circule, la bobine de réactance ne génère aucune chute de tension. La tension à vide est alors égale à la tension secondaire, ce qui signifie que la tension à vide d'un transformateur de soudage est identique à celle d'un transformateur classique. Le courant à vide d'un transformateur représente généralement entre 6 % et 8 % du courant nominal (la réglementation impose une limite maximale de 10 % du courant nominal).
13. Connaître la capacité d'un moteur triphasé, trouver son courant nominal
Formule : capacité divisée par le nombre de kilovolts, multipliée par le coefficient point 76.
Étude de cas :
Moteur triphasé 222 connu, kilowatt 3,5 ampères.
1 kW présent 0,22 kV * 0,76 matériau 1a
Nous avons un moteur haute tension de 3 000 volts, quatre kilowatts par ampère.
4 kW présent 3 kV * 0,76 matériau 1a
Remarque : cette formule s’applique au calcul du courant nominal des moteurs triphasés, quelle que soit leur tension. Lors de son utilisation, l’unité de puissance est le kW, l’unité de tension est le kV et l’unité de courant est l’ampère (A).
