Impédance de court-circuit (%Zsc)
Impédance du transformateur mesurée avec un enroulement en court-circuit, déterminant le courant de défaut et la régulation.
L'impédance de court-circuit (%Zsc) est l'impédance exprimée en % de la tension nominale nécessaire pour faire circuler le courant nominal avec un enroulement en court-circuit. Elle affecte le courant de défaut, la régulation et la compatibilité en parallèle.
Composants : résistance et réactance. Dans les transformateurs de puissance de grande taille, la réactance prédomine (90-95 %). Le fonctionnement en parallèle exige une correspondance (à moins de 10 %).
Valeurs typiques : petits transformateurs de distribution 3-4,5 %, grands transformateurs de distribution 4,5-6 %, transformateurs de puissance 8-18 %, transformateurs GSU 12-20 %.
QDTB contrôle précisément l'impédance grâce à une géométrie d'enroulement optimisée, vérifiée par mesure en usine.
Produits connexes
Termes connexes
Impédance (%Z)
Opposition totale au flux de courant dans un transformateur, exprimée en pourcentage, déterminant le courant de défaut et la régulation de tension.
Réactance de fuite
Réactance provenant du flux magnétique ne reliant pas les deux enroulements, composant majeur de l'impédance du transformateur.
Courant de défaut
Le courant extrêmement élevé pendant un court-circuit que les transformateurs doivent supporter mécaniquement.
Régulation de tension
La variation de la tension secondaire entre le fonctionnement à vide et la pleine charge, exprimée en pourcentage, indiquant la stabilité de la tension.
Plus de termes commençant par “S”
Transformateur élévateur/abaisseur
Transformateurs qui augmentent (step-up) ou diminuent (step-down) les niveaux de tension en fonction du rapport de transformation.
Poste électrique
Une installation abritant des transformateurs, des appareillages de commutation et des dispositifs de protection pour la transformation de tension et le routage de l'énergie.
Enroulement blindé
Enroulement de transformateur avec blindage pour réduire la contrainte de tension de surtension et améliorer la répartition des impulsions.
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Un transformateur optimisé pour les centrales photovoltaïques, gérant les harmoniques des onduleurs et les charges variables.
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Pertes dans le noyau
Perte de puissance dissipée dans le noyau magnétique du transformateur en raison de l'hystérésis et des courants de Foucault, également appelée perte fer ou perte à vide.
Pertes cuivre
Perte de puissance sous forme de chaleur dans les enroulements du transformateur due à la résistance électrique, proportionnelle au carré du courant de charge.
Classe d'efficacité (IE1-IE4)
Classification internationale de l'efficacité énergétique des transformateurs, de IE1 (standard) à IE4 (premium), avec des pertes progressivement réduites.
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