Quels sont les principaux additifs du transformateur de puissance ?
Un transformateur électrique est un outil électrique complexe qui comprend de nombreux additifs clés, chacun jouant un rôle important dans son fonctionnement. Voici les principaux additifs d’un transformateur de puissance :
Noyau : Le milieu est généralement fabriqué à partir de fer laminé ou de tôles. Sa caractéristique numéro un est de fournir un parcours à faible réluctance pour le flux magnétique généré via le transformateur.
Enroulements : Les enroulements sont des bobines de ficelle conductrice enroulées autour du milieu. Il existe différentes formes d'enroulements : Enroulements primaires : connectés à la tension d'entrée.
Enroulement secondaire : connecté à la tension de sortie. Isolation : Des matériaux isolants, tels que du papier, du carton comprimé ou d'autres substances diélectriques, sont utilisés pour isoler les enroulements et vous éviter une panne électrique.
Huile de transformateur : L’huile de transformateur, également connue sous le nom d’huile isolante, est utilisée pour refroidir et isoler le transformateur. Il permet d'épuiser la chaleur générée à un certain point de fonctionnement et offre une isolation supplémentaire.
Traversées : Les traversées sont des systèmes isolants qui permettent la relation entre les conducteurs externes et les enroulements internes du transformateur. Ils aident à maintenir l’intégrité de l’isolation.
Changeur de prises : Un changeur de prises est un dispositif qui permet d'ajuster le rapport de transformation du transformateur en modifiant le facteur de relation au niveau de l'enroulement. Il aide à réguler la tension de sortie.
Réservoir conservateur : Dans les transformateurs immergés dans l’huile, un réservoir conservateur est utilisé pour offrir un espace pour l’agrandissement et la contraction de l’huile du transformateur car elle chauffe et refroidit. Il permet de préserver les étapes d'huile appropriées.
Relais Buchholz : Ce relais est monté à l'intérieur du circuit d'huile des transformateurs immergés dans l'huile. Il détecte les défauts tels qu'un arc interne ou une surchauffe et déclenche une alarme ou déclenche le transformateur.
Dispositif de décompression : dans les transformateurs immergés dans l'huile, un outil de réduction de pression est conçu pour déclencher une contrainte excessive résultant de défauts internes, empêchant ainsi l'explosion du transformateur. Système de refroidissement : les transformateurs nécessitent un refroidissement pour évacuer la chaleur générée tout au long du fonctionnement. Le système de refroidissement peut être naturel (rayonnement) ou forcé (à l'aide d'amateurs ou de pompes).
Réservoir : Le réservoir abrite le noyau, les enroulements et différents composants internes, assurant la protection corporelle et le confinement du transformateur.
Anneaux de levage et vis taraudeuses : Les anneaux de levage facilitent le transport et l'installation du
transformateur de puissance , même si les vis taraudeuses offrent des points de connexion pour les prises de tension sur l'enroulement.
Plaque signalétique : La plaque signalétique comprend des enregistrements critiques sur le transformateur, qui incluent sa tension nominale, sa valeur actuelle, sa résistance, son impédance et d'autres spécifications techniques.
Quelles mesures peuvent être prises pour réduire le bruit et les vibrations du transformateur de puissance ?
La réduction du bruit et des vibrations d'un transformateur de puissance est importante, principalement dans les installations où les niveaux de bruit doivent être minimisés en raison d'exigences réglementaires ou de problèmes environnementaux. Voici plusieurs mesures qui peuvent être prises pour faire face aux problèmes de bruit et de vibrations liés au transformateur de puissance :
1. Systèmes d'isolation et d'amortissement : Supports d'isolation des vibrations : L'installation de supports d'isolation des vibrations entre le transformateur et ses fondations peut réduire la transmission des vibrations à la forme environnante. Matériaux amortisseurs : L'ajout de matériaux amortisseurs, notamment des élastomères ou d'autres matériaux amortisseurs de vibrations, à la structure du transformateur peut absorber les vibrations et réduire le bruit.
2. Modifications de la conception mécanique : Coussinets anti-vibrations : Placer des coussinets anti-vibrations sous le transformateur peut aider à absorber les vibrations et à minimiser leur transmission. Raidissement de la structure : renforcer la forme du transformateur ou de son boîtier peut réduire les résonances structurelles qui contribuent au bruit.
3. Considérations relatives à la conception du noyau : Utilisation de joints de noyau en onglet : Les joints centraux en onglet peuvent réduire la magnétostriction et les vibrations associées à l'intérieur du noyau. Utilisation de matériaux à faibles vibrations : le choix de matériaux à faible résidence magnétostrictive pour la production intermédiaire peut aider à réduire les vibrations.
4. Contrôle actif du bruit : Systèmes de contrôle actif du bruit : La mise en œuvre de structures actives de contrôle du bruit implique l'utilisation de capteurs et d'actionneurs pour détecter et contrecarrer le bruit, en annulant des fréquences particulières.
5. Emplacement d'installation : Distance des zones sensibles : Placer le transformateur loin des régions sensibles, constituées de zones résidentielles ou d'installations sensibles au bruit, peut aider à atténuer l'effet du bruit. Barrières ou enceintes acoustiques : L'installation d'obstacles ou d'enceintes acoustiques autour du transformateur peut inclure et absorber le bruit.
6. Modifications du système de refroidissement : Utilisation de méthodes de refroidissement plus silencieuses : La sélection de méthodes de refroidissement plus silencieuses, consistant en des transformateurs refroidis par air de préférence à des transformateurs immergés dans l'huile, peut aider à réduire les niveaux de bruit. Ventilateurs de refroidissement : Si un refroidissement sous pression est nécessaire, le choix ou la conception de ventilateurs de refroidissement plus silencieux peut contribuer à la réduction du bruit.
7. Matériaux d'insonorisation : Isolation acoustique : Application de substances d'isolation acoustique sur le
transformateur de puissance le boîtier peut absorber le son et réduire la propagation du bruit. Enceintes avec insonorisation : L’utilisation d’enceintes spécialisées avec des matériaux d’insonorisation intégrés peut être efficace pour réduire le bruit.
8. Variateurs de fréquence : Modification de la fréquence de fonctionnement : La modification de la fréquence de fonctionnement du transformateur peut déplacer le bruit vers une plage beaucoup moins perceptible.
9. Pratiques de maintenance : Entretien régulier : Effectuer une préservation ordinaire du transformateur, qui comprend la vérification des éléments desserrés ou des composants usés, peut prévenir ou atténuer les problèmes de bruit. Équilibrage des pièces rotatives : S'assurer que les éléments rotatifs sont correctement équilibrés peut réduire les vibrations.
10. Maintenance prédictive : systèmes de surveillance : la mise en œuvre de systèmes de suivi en temps réel des degrés de vibration et de bruit peut permettre une détection précoce des problèmes de capacité, en tenant compte d'une protection proactive.