Transformateur triphasé

Notre gamme de transformateurs triphasés / transformateurs de courant triphasé offre de nombreux avantages :


Exemples de nos transformateurs triphasés

Série DTA/DTBA

Transformateur triphasé destiné à la construction mécanique
Série DTU / DTUL 0,15 à DTU / DTUL 30,0, conforme aux normes VDE 0570 / EN 61558 partie 2 – 1 et UL 506, en enroulement économique selon VDE 0570 / EN 61558, partie 2 – 13, avec l’indice -A
  • Transformateur à noyau à trois branches / 3 coupes de tôle UJ
  • Plage de puissance : 200 – 30 000 VA
  • Fréquence 50 / 60 Hz
  • Classe d’isolation T40 / B
  • Indice de protection IP 00
  • Compatibilité d’installation jusqu’à IP 20, classe de protection I
  • Imprégné sous vide
  • Fixation de l’angle du pied
  • Raccordement aux bornes
  • À partir du modèle DTU / DTUL 1,0 avec position de montage du conduit d’air
  • à la verticale, en cas de montage différent
  • baisse de performance d’environ 10 %
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme VBG 4


Circuits standard

  • Transformateur à enroulements séparés, couplage étoile-étoile, avec point neutre sorti du côté secondaire (Yyn0)
  • Transformateur d’économie en amont – Circuit d’économie en étoile
  • avec point zéro décalé (Yna0). Reconnaissable
  • avec la terminaison -A (par exemple DTU0, 12-A)

Série DTB/DTBL

Transformateur triphasé (transformateur 3ph) de la société ktc GmbH
Série DTB / DTBL (R 1,0 à R 30,0)
conformément à la norme VDE 0570 / EN 61558 partie 2 – 1 : transformateur à noyau / 3 : découpe de tôle UJ
  • Plage de puissance : 2,0 – 30,0 kVA
  • Fréquence 50 / 60 Hz
  • Classe d’isolation T 40 / B
  • Indice de protection IP 00, adapté à une installation jusqu’à IP 20, classe de protection I
  • Imprégné sous vide
  • bornes en série
  • Fixation de l’angle du pied
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme VBG 4
  • Avec conduit d’air, montage vertical ; en cas de montage horizontal, perte de puissance d’environ 10 %

Circuits standard
  • Transformateur à enroulements séparés, couplé en étoile, avec point neutre sorti du secondaire (Yyn0)
  • Transformateur d’économie en amont, montage en étoile à économie
    avec point neutre sorti (YN

Série DT/DTUL

Transformateur d'isolement triphasé (transformateur triphasé) 3ph, de la société ktc GmbH
Série DT / DTL (R 15 à R 0,75) conforme à la norme VDE 0570 / EN 61558, partie 2 – 1
  • Transformateur à noyau à trois branches / 3 coupes de tôle UJ
  • Plage de puissance : 25 à 1 500 VA
  • Fréquence 50 / 60 Hz
  • Classe d’isolation T40 / B
  • Indice de protection IP 00
  • Compatibilité d’installation jusqu’à IP 20, classe de protection I
  • Imprégné sous vide
  • Fixation de l’angle du pied
  • Raccordement jusqu’à DT 120 sur des bornes, des cosses à souder ou
  • Lötschwerter, à partir de DT 150 sur les bornes
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme VBG 4

Circuits standard
  • Transformateur à enroulements séparés, en étoile-étoile-
  • Circuit avec sortie secondaire
  • Point zéro (Yyn0)
  • Transformateur d’économie en amont – Circuit d’économie en étoile
  • avec point zéro externe (YNa0)

Définition des transformateurs triphasés

Les transformateurs triphasés, également appelés transformateurs à trois phases ou transformateurs à courant triphasé, jouent un rôle déterminant dans le transport efficace de l’énergie électrique. Ces transformateurs industriels sont conçus pour répondre aux défis posés par les différentes tensions et types de réseaux. Grâce à leurs prises supplémentaires de série, ils garantissent une sécurité de fonctionnement constante et constituent la pierre angulaire d’une alimentation triphasée fiable.

Fonctionnement des transformateurs triphasés

Un transformateur triphasé se compose d’un noyau en acier au silicium laminé de haute qualité et de trois bobines primaires et secondaires bobinées séparément. L’enroulement primaire, également appelé bobine primaire triphasée, reçoit la tension alternative triphasée et génère un champ magnétique alternatif. Ce transformateur triphasé garantit une répartition homogène des charges et une tension de sortie stable sur toutes les phases. Dans les applications industrielles, telles que la métallurgie ou l’industrie chimique, ces transformateurs constituent des composants indispensables à la conversion d’énergie triphasée.

Structure des transformateurs triphasés

La structure d’un transformateur triphasé repose sur trois systèmes de bobines identiques, disposés sur un noyau de fer commun. Ces trois systèmes correspondent aux trois phases d’un réseau triphasé : L1, L2 et L3. Chacune des trois branches couplées magnétiquement comporte un enroulement primaire et un enroulement secondaire, qui sont reliés entre eux par voie électromagnétique. Cela permet une conversion de tension efficace tout en conservant une conception compacte.

Disposition des enroulements

Les enroulements des trois phases peuvent être connectés de différentes manières. Les deux types de connexion les plus courants sont les suivants :

  • Connexion en étoile (connexion en Y): les extrémités des enroulements sont reliées à un point commun (point neutre). Ce type de connexion est particulièrement adapté aux applications haute tension.

  • Câblage en triangle (câblage Δ): les enroulements sont reliés entre eux en formant un anneau. Cette configuration résiste bien aux charges asymétriques et est souvent utilisée dans les installations industrielles.

Câblage en triangle, câblage en étoile du transformateur

Combinaisons et groupes de commutation

En fonction des exigences du réseau, les côtés primaire et secondaire sont interconnectés selon différentes combinaisons :

  • Yy0: connexion en étoile-étoile avec la même phase.

  • Dyn5: côté primaire en triangle, côté secondaire en étoile avec un déphasage de 150°.

  • Yd11: couplage étoile-triangle avec un déphasage de 330°.

Le choix du groupe de commutation influe à la fois sur la transmission de la tension et sur le comportement face aux perturbations du réseau, aux courts-circuits et aux harmoniques.

Domaines d'application des transformateurs triphasés

Les transformateurs triphasés constituent un élément indispensable des infrastructures énergétiques modernes. Leur fonction principale consiste à convertir, avec un minimum de pertes, les tensions électriques dans les réseaux à courant alternatif triphasé, tant pour le transport d’énergie sur de longues distances que pour l’adaptation de tension dans les réseaux industriels et de distribution.

Domaines d’application typiques :

  • Entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE) : dans les postes de transformation et les réseaux de distribution, pour la transformation de la haute tension en moyenne et basse tension.

  • Installations industrielles : pour l’alimentation de gros consommateurs électriques tels que les moteurs, les machines et les lignes de production.

  • Technique ferroviaire et infrastructures : dans les systèmes de traction et les réseaux d’alimentation électrique ferroviaire.

  • Énergies renouvelables : dans les parcs éoliens et les installations photovoltaïques, pour l’injection dans le réseau public.

  • Technique du bâtiment : dans les grands complexes de bureaux, les hôpitaux ou les centres de données, afin de garantir une alimentation électrique stable.

  • Construction d’installations électriques : dans le cadre de systèmes intégrés de régulation de tension, de protection et de commande.

L’amélioration de la qualité de l’alimentation électrique joue à cet égard un rôle de plus en plus important. La société ktc GmbH, en tant que membre actif de la ZVEI (Association centrale de l’industrie électrotechnique et électronique), participe activement à l’élaboration des normes techniques. La publication intitulée « Amélioration de la qualité de l’alimentation électrique dans les réseaux électriques », que vous pouvez télécharger ici au format PDF, constitue un guide très utile à ce sujet.

Découvrez ici tous nos transformateurs, notamment les transformateurs de commande, les transformateurs de sécurité, ainsi que les transformateurs monophasés et triphasés

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