Pour votre nouveau projet, choisissez Sarah Electric comme fabricant et fournisseur du transformateur de puissance idéal. Dotés d'une capacité élevée et d'une large gamme de niveaux de tension sélectionnables, nos transformateurs sont conçus pour faciliter la transmission élévatrice ou la distribution abaisseuse d'énergie électrique à grande échelle sur de longues distances.
Contrairement àtransformateurs de distribution— qui se connectent directement aux utilisateurs finaux — un transformateur de puissance est chargé de soutenir le fonctionnement des systèmes de transport d'électricité à haute tension, desservant les segments en amont du réseau électrique.
● Augmentation de la tension: Du côté de la centrale électrique, il augmente la tension à 110 kV, 220 kV, voire plus, minimisant ainsi les pertes de transport.
● Abaisseur de tension: Les transformateurs de puissance réduisent progressivement l'électricité haute tension pour l'acheminer vers les réseaux de distribution régionaux.
● Interconnexion au réseau: Ils relient les systèmes de réseaux électriques fonctionnant à différents niveaux de tension.
● Stabilisation du système électrique: Ils assurent le fonctionnement sûr et l’équilibre de charge du réseau électrique à grande échelle.
Le transformateur de puissance est conçu pour répondre aux exigences élevées de transmission d'énergie, avec des capacités allant de 10 MVA à des centaines, voire des milliers de MVA. Il offre une stabilité supérieure et une perte d’énergie minimisée.
Problèmes résolus: Empêche la surcharge lors de la transmission de puissance sur de longues distances et améliore l'efficacité de la transmission.
Les tensions nominales courantes incluent 110 kV, 220 kV et même plus, prenant en charge le transport d'électricité sur de longues distances et l'interconnexion de réseaux électriques régionaux à grande échelle.
Problèmes résolus: Réduit les pertes de transmission et étend les capacités de couverture du réseau électrique.
Sarah Electric optimise les matériaux du noyau du transformateur et les structures d'enroulement pour minimiser les pertes à vide et en charge. En utilisant des systèmes d'isolation et de refroidissement haute performance, l'unité atteint une efficacité opérationnelle à long terme supérieure à 98 %.
Problèmes résolus: Garantit de faibles coûts d’exploitation à long terme tout en favorisant les économies d’énergie et la protection de l’environnement.
Le transformateur de puissance présente de robustes capacités de tenue aux courts-circuits, lui permettant de supporter les chocs et les contraintes associés aux défauts du réseau électrique.
Les processus de fabrication intègrent des matériaux isolants résistants aux hautes températures et aux hautes tensions, ainsi que des contrôles stricts de l’échauffement.
Problèmes résolus: Empêche les interruptions du réseau électrique et garantit une alimentation électrique fiable pour les grands consommateurs.
L'équipement présente une structure triphasée à grande échelle ; le noyau et les enroulements sont construits avec des matériaux à haute résistance. Il est équipé d'un système complet de réservoirs d'huile, de radiateurs et de changeurs de prises, offrant une durée de vie prévue de plus de 30 ans.
Problèmes résolus: Prend en charge la transmission d’énergie haute tension sur longue distance et supporte des charges industrielles continues.
En optimisant les méthodes de refroidissement pour minimiser l'augmentation de la température, la durée de vie opérationnelle du transformateur est considérablement prolongée.
ONAN: Circulation naturelle de l'huile, refroidissement naturel de l'air
ONAF: Circulation naturelle de l'huile, refroidissement par air forcé
OFAF: Circulation d'huile forcée, refroidissement par air forcé
|
Article de comparaison |
Transformateur de puissance |
Transformateur de distribution |
|
Fonction |
Transmission / Conversion de réseau |
Alimentation des bornes |
|
Niveau de tension |
Haute tension/ultra-haute tension |
Basse à moyenne tension |
|
Capacité |
Grand (classe MVA) |
Petit à moyen (niveau kVA) |
|
Emplacement d'installation |
Centrales électriques / Sous-stations |
Fin de la ligne de distribution |
|
Caractéristiques opérationnelles |
Haute efficacité, faibles pertes |
Alimentation stable |
|
Fourniture directe aux utilisateurs |
Non |
Oui |
Les transformateurs de puissance fournis par Sarah Electric pour des projets mondiaux sont principalement utilisés dans les centrales électriques, les systèmes de transmission, les sous-stations, les installations de production industrielle, ainsi que dans les projets d'énergie photovoltaïque et éolienne ; différents scénarios nécessitent la sélection de tensions nominales spécifiques.
Les tensions côté primaire et secondaire d'un transformateur de puissance sont déterminées par la planification du réseau électrique local sur le site du projet.
Les combinaisons courantes incluent :
|
Côté haute tension |
Basse-Voltacôté ge |
Applications typiques |
|
220kV |
110kV |
Réseaux de transport régionaux |
|
110kV |
35kV |
Sous-stations urbaines |
|
110kV |
10kV/11kV |
Alimentation du système de distribution |
|
66kV |
11kV |
Alimentation électrique du parc industriel |
|
33kV |
11kV |
Réseaux de distribution régionaux |
Plus la distance est grande, plus la tension de transmission requise est élevée ; à mesure que le niveau de tension augmente, le courant de ligne diminue, ce qui entraîne une diminution des pertes de transmission.
|
Distance de transmission |
RecommanderNiveau de tension |
|
Dans un rayon de 10 km |
10kV-35kV |
|
10-50km |
35kV-110kV |
|
50-200km |
110kV-220kV |
|
Plus de 200km |
220 kV et plus |
La charge totale du projet est un facteur critique pour déterminer le niveau de tension du transformateur ; généralement, plus la charge est importante, plus le niveau de tension correspondant est élevé.
Plage de référence :
|
Échelle du projet |
Niveaux de tension courants |
|
Projets industriels à petite échelle |
33kV/11kV |
|
Parcs industriels |
66kV/11kV |
|
Sous-stations urbaines |
110kV/35kV |
|
Réseaux électriques régionaux |
220kV/110kV |
|
Réseau électrique principal national |
500 kV et plus |
Différents projets utilisent différents schémas de tension. Nous proposons des recommandations basées sur les scénarios de projet courants suivants :
Configurations courantes :
11kV → 110kV
15,75kV → 220kV
20kV → 220kV
Configurations courantes :
220kV → 110kV
110kV → 35kV
110kV → 10kV
Configurations courantes :
35kV → 110kV
66kV → 220kV
Configurations courantes :
110kV → 10kV
66kV → 11kV
35kV → 6,6kV
De nombreux projets connaissent de faibles niveaux de charge pendant la phase initiale de construction, mais la demande peut croître rapidement quelques années plus tard.
Nous recommandons de réserver une marge de capacité de 10 à 30 % pendant le processus de sélection. En outre, le niveau de tension doit être sélectionné sur la base de considérations de planification et de conception à long terme, avec des dispositions prises pour les futures interfaces d'extension.
Pour garantir une proposition de sélection précise, veuillez fournir les informations suivantes :
✓ Côté haute tension (HT)
✓ Côté basse tension (BT)
✓ Capacité nominale (MVA)
✓ Fréquence (50 Hz ou 60 Hz)
✓ Emplacement d'installation
✓ Altitude
✓ Exigences relatives à la méthode de refroidissement
✓ Schéma de connexion au réseau
Contactez Sarah Electric dès aujourd’hui pour recevoir une solution personnalisée !