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PRODUITS – CAS DE RÉALISATION

Dans 2024, nous avons livré un transformateur de 12 MVA aux Philippines. Ce transformateur a une puissance nominale de 12 000 KVA et fonctionne comme un transformateur abaisseur, convertissant une tension primaire de 66 KV en une tension secondaire de 33 KV. Nous utilisons du cuivre pour le matériau de bobinage en raison de sa conductivité électrique supérieure, de son efficacité thermique et de sa résistance à la corrosion.

Fabriqué avec une technologie de pointe et des matériaux de première qualité, notre transformateur de puissance de 12 MVA offre une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.

Chez JZP, nous garantissons que chaque transformateur que nous livrons est soumis à un test d'acceptation complet. Nous sommes fiers d’avoir maintenu un record zéro défaut sans faille depuis plus d’une décennie. Nos transformateurs de puissance immergés dans l'huile sont conçus pour répondre aux normes rigoureuses de la CEI, de l'ANSI et d'autres spécifications internationales de premier plan.

 

Etendue de la livraison

Produit : Transformateur de puissance immergé dans l'huile

Puissance nominale : jusqu'à 500 MVA

Tension primaire : jusqu'à 345 KV

 

Spécification technique

Spécifications et fiche technique du transformateur de puissance 12 MVA

photo jzp

La méthode de refroidissement d'un transformateur immergé dans l'huile implique généralement l'utilisation d'huile de transformateur comme moyen de refroidissement principal. Cette huile a deux fonctions principales : elle agit comme un isolant électrique et aide à dissiper la chaleur générée à l’intérieur du transformateur. Voici quelques méthodes de refroidissement courantes utilisées dans les transformateurs immergés dans l’huile :

1. Huile Naturelle Air Naturelle (ONAN)

  • Description:
    • Dans cette méthode, la convection naturelle est utilisée pour faire circuler l’huile dans la cuve du transformateur.
    • La chaleur générée par les enroulements du transformateur est absorbée par l’huile, qui monte ensuite et transfère la chaleur aux parois du réservoir.
    • La chaleur est ensuite dissipée dans l’air ambiant par convection naturelle.
  • Applications :
    • Convient aux petits transformateurs où la chaleur générée n'est pas excessive.
  • Description:
    • Cette méthode est similaire à ONAN, mais elle inclut une circulation d'air forcée.
    • Les ventilateurs sont utilisés pour souffler de l'air sur les surfaces des radiateurs du transformateur, améliorant ainsi le processus de refroidissement.
  • Applications :
    • Utilisé dans les transformateurs de taille moyenne où un refroidissement supplémentaire est requis au-delà de la convection naturelle de l'air.
  • Description:
    • Dans OFAF, l’huile et l’air circulent respectivement à l’aide de pompes et de ventilateurs.
    • Les pompes à huile font circuler l'huile à travers le transformateur et les radiateurs, tandis que les ventilateurs forcent l'air à travers les radiateurs.
  • Applications :
    • Convient aux gros transformateurs où la convection naturelle est insuffisante pour le refroidissement.
  • Description:
    • Cette méthode utilise l’eau comme moyen de refroidissement supplémentaire.
    • L'huile circule à travers des échangeurs de chaleur où l'eau refroidit l'huile.
    • L'eau est ensuite refroidie via un système séparé.
  • Applications :
    • Utilisé dans de très grands transformateurs ou dans des installations où l'espace pour le refroidissement par air est limité et où une efficacité plus élevée est requise.
  • Description:
    • Semblable à l'OFAF, mais avec un débit d'huile plus dirigé.
    • L'huile est dirigée vers des canaux ou des conduits spécifiques pour améliorer l'efficacité du refroidissement à des points chauds particuliers du transformateur.
  • Applications :
    • Utilisé dans les transformateurs où un refroidissement ciblé est nécessaire pour gérer une répartition inégale de la chaleur.
  • Description:
    • Il s'agit d'une méthode de refroidissement avancée dans laquelle l'huile est dirigée vers des chemins spécifiques à l'intérieur du transformateur, garantissant un refroidissement ciblé.
    • La chaleur est ensuite transférée à l'eau via des échangeurs de chaleur, avec circulation forcée pour dissiper efficacement la chaleur.
  • Applications :
    • Idéal pour les transformateurs de très grande taille ou de haute puissance dans les applications industrielles ou utilitaires où un contrôle précis de la température est essentiel.

2. Huile Naturelle Air Forcé (ONAF)

3. Air Forcé Pétrolier (OFAF)

4. Eau forcée à l'huile (OFWF)

5. Air forcé dirigé par le pétrole (ODAF)

6. Eau forcée dirigée par l'huile (ODWF)

 


Heure de publication : 29 juillet 2024