Il y a plus dans les transformateurs qu'il n'y paraît

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Bien qu'il puisse sembler à première vue qu'il y ait peu de choses pour distinguer un transformateur d'un autre en termes de conception et de construction (autres que la taille), les différences peuvent en fait être substantielles et les acheteurs potentiels doivent être conscients qu'il y a certainement beaucoup plus à un transformateur qu'il n'y paraît initialement.

David Classen, directeur général de Solutions d'alimentation Trafo, indique que pour prendre une décision éclairée quant au produit qui répondra le mieux aux besoins d'une application particulière, le client devra examiner plusieurs facteurs, y compris les plages de température ambiante dans lesquelles le transformateur fonctionnera, le noyau attendu et les pertes de cuivre, les conditions de charge et la capacité du fabricant à tester les produits conformément aux normes appropriées.

"Les températures minimale, maximale et moyenne auxquelles un transformateur peut fonctionner en toute sécurité affecteront la conception et par conséquent le prix d'un transformateur", explique-t-il.

Dans les transformateurs de type sec, il existe deux principales classes d'isolation thermique des enroulements, à savoir la classe F et la classe H. La classe F permet au transformateur de fonctionner en toute sécurité à des températures allant jusqu'à 155 °C sans dommage, tandis que la classe H permet au transformateur de supporter des températures allant jusqu'à 180 °C. °C.

Claassen indique qu'un autre détail à surveiller est que les transformateurs refroidis à l'huile et de type sec sont disponibles dans plusieurs options de refroidissement.

"Le plus courant est l'air naturel (AN), où l'air immobile environnant est utilisé pour maintenir le transformateur en fonctionnement dans la plage de température correcte. La deuxième option la plus courante est la méthode à air forcé (AF), qui consiste à déplacer l'air sur les radiateurs ou sur le noyau et les enroulements. Cela permet de contrôler les températures », explique-t-il. Les transformateurs utilisant le refroidissement forcé sont capables de fournir une charge supplémentaire au-delà de la puissance nominale, mais il est important de classer le transformateur à AN (ventilation naturelle) et d'utiliser les ventilateurs comme mesure temporaire.

En ce qui concerne les pertes du transformateur, celles-ci comprennent deux parties - les pertes de charge ou de noyau et les pertes à vide ou de cuivre. Il est important de noter qu'il existe des normes CEI concernant les pertes de charge et à vide maximales autorisées. Plus les pertes des transformateurs sont élevées, moins c'est cher à produire et plus le coût d'exploitation sera élevé

La charge que le transformateur fournira (ou sera alimentée) est également importante. Malheureusement, avec le réseau moderne d'aujourd'hui, une charge parfaite n'existe pas. L'électronique de puissance, ainsi que de nombreuses autres électroniques de commutation, ont contribué aux formes d'onde non sinusoïdales, et donc aux harmoniques. La distorsion harmonique totale (THD(i)) qu'un transformateur rencontre influence considérablement la conception de ce transformateur.

Enfin, les acheteurs potentiels doivent examiner attentivement les programmes de contrôle de la qualité mis en place par les fabricants. Ceux-ci garantiront qu'à toutes les étapes de la fabrication, toutes les matières premières et tous les composants peuvent être suivis.