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#Tendances produits
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Transformateur de tension inductif de 123 kV
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Transformateur de tension 123 kV
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Le transformateur de tension inductif (IVT) de 123 kV, également appelé transformateur de potentiel (PT) ou transformateur de tension (VT), est un transformateur de mesure haute tension conçu pour réduire avec précision les tensions des réseaux de transport allant jusqu’à 123 kV à des tensions de sortie basse tension normalisées, à des fins de comptage, de protection, de surveillance et de contrôle. Il assure une isolation galvanique entre le réseau haute tension et les équipements secondaires, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et fiable des systèmes électriques.
Principe de fonctionnement
Un transformateur de tension inductif de 123 kV fonctionne selon le principe de l’induction électromagnétique. L’enroulement primaire est connecté aux bornes du réseau haute tension, tandis qu’un ou plusieurs enroulements secondaires produisent une tension de sortie basse proportionnelle, en fonction du rapport de transformation.
Composants principaux
·Enroulement primaire haute tension
·Enroulements secondaires de mesure et de protection
·Noyau magnétique en acier au silicium laminé
·Système d’isolation papier-huile
·Boîtier d’isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone composite
·Chambre d’expansion ou soufflet (modèles à huile)
·Borne primaire
·Boîtier de raccordement secondaire
·Borne de mise à la terre
·Dispositif de décompression
·Socle de montage en acier galvanisé
Caractéristiques techniques types
·Tension maximale du système : 123 kV
·Tension nominale primaire : 110 kV ou 115 kV
·Tension nominale secondaire : 100 V, 110 V, 100/√3 V, 110/√3 V
·Fréquence : 50 Hz / 60 Hz
·Classe de précision : 0,1, 0,2, 0,5, 3P, 6P
·Charge nominale : 25–300 VA
·Facteur de tension nominal : 1,2 en continu, 1,5 pendant 30 s (typique)
·Niveau d’isolation : 230/550 kV (typique)
·Refroidissement : huile, air naturel (ONAN)
·Installation : en extérieur
Applications
Un transformateur de tension inductif de 123 kV est largement utilisé dans :
·Les postes de transport haute tension
·Les postes d’interconnexion de réseaux
·Les postes de commutation des services publics
·Les installations de production d’électricité
·Les systèmes de transport industriels
·Les postes de transformation éoliens
·Les postes de transformation solaires
·Les postes d’électrification ferroviaire
Avantages
·Haute précision de mesure
·Excellentes performances diélectriques
·Fonctionnement fiable à long terme
·Haute rigidité diélectrique
·Faibles besoins d’entretien
·Excellente résistance aux conditions environnementales
·Convient aussi bien aux applications de comptage qu’aux applications de protection
Sorties secondaires typiques
Les tensions secondaires courantes comprennent :
·100 V
·110 V
·100/√3 V
·110/√3 V
Ces sorties sont généralement raccordées à :
·Compteurs d'énergie de facturation
·Relais de protection
·Relais de synchronisation
·Systèmes SCADA
·Analyseurs de qualité de l'énergie
·Enregistreurs numériques de défauts
·Systèmes de régulation automatique de tension (AVR)
Normes courantes
Un transformateur de tension inductif de 123 kV est généralement conçu et testé conformément aux normes suivantes :
·CEI 61869-3 – Transformateurs de mesure – Exigences supplémentaires pour les transformateurs de tension inductifs
·CEI 61869-1 – Exigences générales
·IEEE C57.13 – Exigences de la norme IEEE pour les transformateurs de mesure
·CEI 60044-2 (norme obsolète, remplacée par la CEI 61869)
Applications typiques dans un poste de 123 kV
·Mesure de la tension des barres omnibus
·Surveillance de la tension des lignes de transport
·Comptage commercial
·Protection contre les surtensions, les surintensités et les défauts de synchronisation
·SCADA et télésurveillance
·Enregistrement des défauts et analyse des perturbations
·Régulation automatique de la tension (AVR)
·Surveillance de la qualité de l’énergie
Un transformateur de tension inductif de 123 kV est un composant essentiel des sous-stations haute tension ; il fournit une représentation précise et isolée de la tension du réseau pour les relais de protection, les appareils de comptage et les systèmes d'automatisation. Ses performances d'isolation élevées, sa précision de mesure et sa longue durée de vie en font un élément indispensable dans les réseaux modernes de transport et de distribution d'électricité.