Transformateur immergé dans l'huile de 10 kV
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Au cœur de votre réseau de distribution électrique. Notre transformateur 10 kV immergé dans l'huile est conçu pour offrir des performances durables et stables dans les applications les plus exigeantes.
1. La conception classique immergée dans l'huile : un pilier industriel inébranlable
Au cœur de ce système se trouve un réservoir d'huile isolante de haute qualité. Il ne s'agit pas d'une huile minérale ordinaire, mais d'un fluide stabilisé, hautement raffiné et enrichi d'additifs. À l'ouverture de la vanne de remplissage, une odeur distincte, presque neutre, se dégage : un signe révélateur de sa grande stabilité à l'oxydation et de sa résistance à la dégradation dans le temps. La dissipation thermique supérieure est assurée, non pas par une simple affirmation, mais grâce aux courants de convection silencieux et constants qui circulent à l'intérieur du réservoir. Nous avons vu des unités mises hors service après des décennies dont le papier d'enroulement était resté souple et résistant, preuve de la préservation de la rigidité diélectrique de l'huile et de son rôle dans la prévention des points chauds thermiques qui entraînent un vieillissement prématuré de l'isolation cellulosique.
2. Conçu pour le monde réel : une résilience au-delà des données techniques
La facilité d'installation se traduit par des détails concrets : des anneaux de levage stratégiquement placés, compatibles avec les barres d'écartement standard, et des semelles de fondation pré-percées avec des trous de dégagement (et non seulement de boulonnage) pour compenser les légers défauts d'alignement sur le chantier. Nous l'avons appris par l'expérience : des passe-câbles surdimensionnés permettent de modifier le tracé des conduits au dernier moment sans paniquer, ce qui représente un gain de temps précieux sur un site exigu.
La maintenance minimale implique des mesures précises : des conservateurs hermétiques avec des déshydrateurs à gel de silice dont la couleur change de façon prévisible, permettant un contrôle visuel de leur état depuis l’autre bout du poste. Nous concevons les changeurs de prises avec leurs contacts immergés dans le même bain d’huile. Ceci assure leur autolubrification et les protège de la corrosion atmosphérique – une approche similaire à celle d’unités que nous avons observées fonctionner de manière fiable pendant 25 ans avec pour seul entretien un contrôle régulier de l’huile.
3. La substance à l'origine de la stabilité et de la durabilité
Un fonctionnement stable et continu sous fortes charges n'est pas une simulation. C'est le fonctionnement régulier du transformateur lors de l'allumage simultané du four à arc et du démarrage du compresseur d'une centrale, lorsque des chutes de tension menacent d'autres équipements. L'inertie thermique de l'huile, combinée aux limites de température de conception, crée une zone tampon. Elle absorbe les surcharges de courte durée qui déclencheraient l'alarme d'un transformateur à bain d'huile.
Nous construisons cette longue durée de vie couche par couche. Cela commence par l'acier. Nous sélectionnons un acier au silicium à grains orientés et revêtons chaque tôle pour minimiser les pertes par courants de Foucault. Vient ensuite le serrage : un couple précis est appliqué. Nos techniciens sont attentifs pendant l'opération ; un léger bourdonnement indique un serrage insuffisant, tandis qu'un silence forcé signifie un serrage excessif. Il ne s'agit pas d'une approximation, mais d'un processus calibré qui garantit une fixation optimale de chaque couche.
C'est pourquoi ces transformateurs durent des décennies. Dans les postes électriques les plus anciens, on trouve souvent nos unités immergées dans l'huile qui fonctionnent encore parfaitement, alors que les panneaux de commande adjacents ont été modernisés deux ou trois fois. Nous les construisons une fois pour toutes, vous n'aurez donc jamais à les remplacer.
La durabilité qui en résulte fait ses preuves dans les plus anciens postes de transformation, où ces unités immergées dans l'huile durent souvent plus longtemps que les systèmes de contrôle initialement installés à proximité.
4. Offrir une valeur tangible : le retour sur investissement que vous pouvez mesurer
Nous évaluons le rapport coût-efficacité sur un horizon de 40 ans, et non pas seulement lors de la commande initiale. Nous y parvenons en proposant un coût initial par kVA inférieur à celui de la plupart des solutions alternatives, et ce, grâce à des intervalles de maintenance éprouvés qui s'étendent sur plusieurs décennies sans intervention majeure.
La durée de vie prolongée protège directement vos infrastructures critiques ; c’est le transformateur dont vous n’aurez pas à prévoir le remplacement dans 20 ans. Nous avons documenté des analyses du coût total de possession démontrant que la fiabilité de cette conception a permis d’éviter une seule panne dont le coût aurait dépassé le coût d’investissement total de l’unité.
Lorsqu'un défaut survient en aval, il amortit instantanément la surtension. Les données montrent qu'il réduit le courant de défaut de 15 à 20 %, gagnant ainsi les précieuses millisecondes nécessaires au déclenchement des protections. Comme à l'usine chimique du printemps dernier, où le court-circuit était circonscrit à un seul compartiment.
C'est ce qu'on appelle la résilience intégrée. Choisir cette solution, c'est garantir la fiabilité de votre réseau : éviter qu'un défaut localisé ne se propage et ne provoque une panne générale. Le coût d'une seule panne touchant tout un site dépasse souvent le prix de l'unité elle-même.
CARACTÉRISTIQUES


● Douilles en porcelaine : Leur émail brillant n’est pas qu’esthétique. Il repousse l’humidité et empêche les traces de brouillard salin. Le couple de serrage des brides est très précis ; un serrage excessif risque de provoquer une microfissure.
● Bornes basse tension : L’espacement est primordial. Des bornes sous-dimensionnées peuvent contraindre les câbles à se rapprocher excessivement, réduisant ainsi la distance de fuite. Les bornes appropriées sont dotées de vis crantées qui empêchent tout desserrage.
● Voyant de niveau d'huile : Surveillez-le comme une jauge. Une baisse lente indique une fuite. Une montée soudaine ? Il pourrait s'agir de gaz dû à une surchauffe. C'est le premier signe d'un problème.
● Dispositif de décompression : Il s’ouvre brusquement lors des essais – une défaillance contrôlée visant à prévenir la rupture du réservoir. Il reste ensuite ouvert, ce qui nécessite une enquête.
● Ailettes du radiateur : Leurs canaux soudés favorisent une circulation d’huile naturelle. Les images thermiques montrent la chaleur se propageant par vagues distinctes du centre vers le haut. Veillez à maintenir les ailettes propres ; des ailettes obstruées entraînent une surchauffe et une durée de vie réduite.
● Réservoir soudé : Les soudures sont lisses, continues et parfaitement étanches. Elles résistent aux cycles thermiques pendant des décennies. Ce réservoir n’est pas un simple contenant ; c’est son environnement hermétique qui garantit une longue durée de vie.
●À retenir : Il s’agit d’un système, et non de simples pièces détachées. Chaque élément, du vernis aux soudures, contribue délibérément à la fiabilité de l’ensemble.
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
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| Capacité nominale (kVA) | symbole du groupe de connexion | Combinaison de tensions (kV) | Courant à vide % | Perte à vide (W) | Perte de charge (W) | Impédance de court-circuit % | |
| HT (kV) | LT (kV) | ||||||
| 10 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 6±5% ou 6,3±5% 10±5% | 0,4 | 3.8 | 55 | 310 | 4.0 |
| 20 | 3 | 80 | 475 | 4.0 | |||
| 30 | 2.1 | 100 | 630/660 | 4.0 | |||
| 50 | 2 | 130 | 910/870 | 4.0 | |||
| 63 | 1.9 | 150 | 1090/1040 | 4.0 | |||
| 80 | 1.8 | 180 | 1310/1250 | 4.0 | |||
| 100 | 1.6 | 200 | 1580/1500 | 4.0 | |||
| 125 | 1.5 | 240 | 1890/1800 | 4.0 | |||
| 160 | 1.4 | 280 | 2310/2200 | 4.0 | |||
| 200 | 1.3 | 340 | 2730/2600 | 4.0 | |||
| 250 | 1.2 | 400 | 3200/3050 | 4.0 | |||
| 315 | 1 | 480 | 3830/3650 | 4.0 | |||
| 400 | 1 | 570 | 4520/4300 | 4.0 | |||
| 500 | 1 | 680 | 5410/5150 | 4.0 | |||
| 630 | 0,9 | 810 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 0,8 | 980 | 7500 | 4.5 | |||
| 1000 | 0,7 | 1150 | 10300 | 4.5 | |||
| 1250 | 0,6 | 1360 | 120 000 | 4.5 | |||
| 1600 | 0,6 | 1640 | 14500 | 4.5 | |||
| 2000 | 0,6 | 1940 | 18300 | 5.5 | |||
| 2500 | 0,5 | 2290 | 21200 | 5.5 | |||
Là où la qualité se forge : Notre usine de fabrication de pointe est équipée de technologies et de procédés ultramodernes afin de garantir que chaque transformateur réponde aux normes les plus élevées.
La véritable fiabilité réside dans le soin apporté aux détails de notre usine. Chaque transformateur immergé dans l'huile de 10 kV est assemblé ici, grâce à un savoir-faire éprouvé, et non par de simples machines.
Un technicien expérimenté peut déterminer si les tôles du noyau sont correctement serrées simplement en sentant les vibrations. Des outils en bois guident l'enroulement afin d'éviter les rayures sur l'isolant. Chaque point de contrainte de 10 kV est renforcé manuellement.
Lors du séchage sous vide, on peut observer l'humidité être extraite. Après le remplissage d'huile, le transformateur repose une nuit ; cette pause est nécessaire pour permettre à l'huile d'imprégner complètement l'isolant.
Chaque unité est soumise à des tests rigoureux : le test d’impulsion simule un impact de foudre ; le test de décharge partielle est réalisé à 1,5 fois la tension nominale. Notre valeur typique est de 2 à 3 pC, bien en dessous de la limite standard de 10 pC.
Il ne s'agit pas de fabrication, mais de transformation des matériaux pour une fiabilité à long terme. Au final, vous obtenez un transformateur de distribution fiable, installable et performant pour une décennie, voire plus.

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire