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Le transformateur triphasé

VI Exercices Exercice 1 1/ Sur la plaque signalétique d'un transformateur triphasé on relève les caractéristiques suivantes : - Puissance assignée : 1250 kVA - Tension primaire assignée : 20 kV - Tension secondaire à vide : 237 V/410 V - Couplage Dyn 11 - Tension de court-circuit : 55 - Courant assigné : 352 A



TD N°2 : Transformateur triphasé EXERCICE N°1

TD N°2 : Transformateur triphasé EXERCICE N°1 Un transformateur triphasé possède les caractéristiques suivantes : 20KV/380V ;S=200KVA ;f=50hz 1-On a réalisé les essais suivants : Essai à vide U 10 =U 1n ;U 20 =400V ; P 0 =680W Essai en court-circuit I 2cc = I 2n /2 ;U 1cc =400V ;P cc =680W a)Calculer le courant secondaire nominal



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1 Transformateur monophasé à plusieurs secondaires 3 2 Transformateur triphasé – Couplage – Schéma monophasé équivalent 15 3 Transformateur triphasé – Association en parallèle – Fonctionnement en régime déséquilibré 27 4 Autotransformateur 51 5 Ligne triphasée 65 Maye_57895-P1 book Page 1 Jeudi 10 mai 2012 3:56 15



CHAPITRE : 03 TRANSFORMATEUR TRIPHASE Contenu - Technologue Pro

Le Transformateur triphasé 1°-Intérêt La production de l’énergie électrique et son transport se fait généralement en triphasé Par ailleurs on démontre facilement que le transport de l’énergie en haute tension est plus économique d’où la nécessité d’employer des transformateurs élévateurs à la sortie de



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3 exercices corrigés d’Electrotechnique sur le régime triphasé Exercice Tri01 : régime triphasé Soit un récepteur triphasé équilibré constitué de trois radiateurs R = 100 ? Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé 230 V / 400 V à 50 Hz



EXERCICES ET PROBLÈMES D’ÉLECTROTECHNIQUE

Cet ouvrage regroupe 7 synthèses de cours 38 exercices corrigés et 11 problèmes corrigés de façon particulièrement détaillée qui abordent des applications diverses du domaine «courant fort» du génie électrique



Chapitre 2 Transformateur triphasé Exercice 2

Chapitre 2 Transformateur triphasé 59 Exercice 2 Un transformateur de puissance apparente Sn = 1000kVA et de tension à vide U20 = 410V est couplé comme indiqué sur la figure 1 Dans tout ce qui suit son primaire est alimenté sous 20kV-50Hz



CORRIGÉ DES EXERCICES DU CHAPITRE 4 Partie 2 4

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Quelle est la puissance d'un transformateur triphasé?

  • 1/ Sur la plaque signalétique d'un transformateur triphasé on relève les caractéristiques suivantes : - Puissance assignée : 1250 kVA. - Tension primaire assignée : 20 kV. - Tension secondaire à vide : 237 V/410 V. - Couplage Dyn 11. - Tension de court-circuit % : 5,5.

Quelle est la différence entre le point neutre et le transformateur triphasé?

  • • 3 enroulements en BT: 1 par phase Le point neutreest commun aux 3 enroulements. Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou –Gourdan-Polignan –BAC PRO ELEEC Le transformateur triphasé Symbole et représentation:

Qu'est-ce que le transformateur 3?

  • Étude du transformateur 3 ~ HTA/BT photo: transformateur sec "trihal" Schneider. Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou –Gourdan-Polignan –BAC PRO ELEEC Le transformateur triphasé Le transformateur triphasé règle et achemine, à chaque instant, la tension issue des centrales de production d’énergie à travers tout le territoire.

Comment calculer l’indice horaire d’un transformateur triphasé?

  • L’indice horaire I est : I = ? / 30° 0 ? I ? 11 (entier) IV. Couplages du transformateur triphasé IV.1. Principe Comme tous les récepteurs triphasés, le primaire d’un transformateur peut avoir ses enroulements couplés en étoile ou en triangle.

Transformateur triphasé Page 1 / 5

Le transformateur triphasé

I. Principaux paramètres de la plaque signalétique

Tension de court-circuit : UCC % = 100U1CC/U1

Réglage hors tension

Couplage

La puissance apparente ou assignée S,

elle s"exprime en Voltampère

S = ⎷3.U.I Diélectrique

Fréquence Classe thermique et échauffement

Tension et intensité au primaire refroidissement Tension et intensité au secondaire Technologie diélectrique : sec enrobé ou immergé

Exemple de plaque signalétique :

Signification :

· 3 Phase(s) : Nombre de phase du transformateur · 50 Hz : Fréquence nominale d"utilisation du transformateur · Refroid. AN : Type de refroidissement du transformateur - ONAN : circulation huile naturelle (ON) + circulation air naturelle (AN) - ONAF : circulation huile naturelle (ON) + circulation air forcée (AF)

· Classe therm : classe thermique d"isolation : définit la limite maximale que peuvent supporter l"isolants des enroulements

· N° 753301-01 : Numéro de série

· Année 2002 : Année de construction

· 1000 kVA : Puissance apparente nominale

· Ucc : 6 % : Tension de court-circuit

· Couplage Dyn11 : couplage des enroulements du transformateur

· IK : indice de protection contre les chocs

· IP 00 : indice de protection contre l"eau et la poussière · Haute tension : Valeur des tensions nominales primaires possible · Basse tension : Valeur de la tension nominale et du courant nominal secondaire EI Q aeoecf†ˆÀ/2Kü EI Q

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EI

Transformateur triphasé Page 2 / 5

II. Rapport de transformation

Par définition : M = U

ab/ UAB

Ce rapport dépend non seulement des nombres de spires primaires et secondaires, mais aussi des couplages au primaire et au

secondaire.

III. Indice horaire

Les conditions de couplage des enroulements primaires et secondaires ont aussi pour effet d"introduire un déphasage entre des

tensions primaires et secondaires et homologues, c"est à dire apparaissant entre les bornes désignées par des mêmes lettres (V

A , V a) ou (UAB , Uab). En pratique, le déphasage θ obtenu est toujours un multiple entier de 30°. θ = retard d"une tension BT sur son homologue HT.

L"indice horaire I est : I = θ / 30°

IV. Couplages du transformateur triphasé

IV.1. Principe

Comme tous les récepteurs triphasés, le primaire d"un transformateur peut avoir ses enroulements couplés en étoile ou en triangle.

De la même façon, les bobines secondaires pourront être connectées en étoile, en triangle ou en zig- zag.

Remarque :

Le couplage zig-zag est obtenu en divisant les trois bobines d"un enroulement en six bobines. Pour avoir une phase, on met en

série deux demi-bobines prises sur des colonnes différentes en sens inverse.

IV.2. Choix du couplage

Il s"effectuera à partir de nombreux critères ; citons quelques règles générales : - Dimensionnement des enroulements :

· Aux très hautes tensions, on aura intérêt à choisir un couplage étoile pour que chaque bobine n"ait à supporter que : V"

= U / ⎷3

· Pour les très forts courants, on préférera le montage triangle où chaque enroulement n"est parcouru que par un courant

d"intensité : J = I / ⎷3 - Fonctionnement déséquilibré : neutres;

· Si le déséquilibre est plus important, le primaire restera en étoile mais le secondaire sera connecté en zigzag ;

· Si le déséquilibre et la puissance sont importants, on utilisera un montage triangle-étoile pour économiser du cuivre au

secondaire.

IV.3. Couplages normalisés

IV.3.1 Couplage étoile-étoile Yy

- Equation aux tensions du transformateur-colonne : V a = N2/N1 VA soit M = Uab/ UAB = N2/N1

IV.3.2 Couplage triangle-étoile Dy

- Equation aux tensions de la première colonne s"écrit

Va = N2/N1UAB soit M = U

ab/ UAB = ⎷3 N2/N1

θ = 330° → I = 330°/30 = 11 C"est bien 11 heures ! Ce couplage sera désigné Dy11

Couplages

Etoile Y Triangle D zigzag Z

Côté HT Y D

Côté BT y d z

A B C a b c N1 N2 VA Va VA Va

I = 0 puisque θ = 0°

A B C a b c N 1 N2

UAB Uab

UAB Va

UBC UCA

Vb -Uab

θ = 330°

I = 11

Transformateur triphasé Page 3 / 5

IV.3.2 Couplage étoile-zig zag Yz

Equations aux tensions du transformateur-colonne:

V a1 = Va2 = N2/N1 VA V b1 = Vb2 = N2/N1 VB V a = Va1 - Vb2 = N2/N1 (VA - VB) V a = N2/N1UAB soit M = Uab/ UAB = ⎷3 N2/N1 θ = 330° → I = 330°/30 = 11 Ce couplage sera désigné Yz11 V. Marche en parallèle des transformateurs triphasés

V.1. But

La puissance transmise par une centrale au réseau évolue au cours du temps en fonction de la consommation. Un transformateur

unique qui est capable de transmettre la pointe maximale de consommation serait en général utilisé très en-dessous de son

fonctionnement nominal, avec un rendement médiocre ou mauvais. On préfère disposer de plusieurs transformateurs de moindre

puissance fonctionnant en parallèle de telle sorte qu"ils soient toujours au voisinage de leurs conditions nominales de marche

V.2. Conditions de couplage en parallèle

Des transformateurs sont en parallèle lorsque leurs primaires sont alimentés par un même réseau et leurs secondaires connectés à

une même ligne ou débitent dans une même charge.

Pour cela il faut que:

_ Les transformateurs soient alimentés sous la même tension. _ Les rapports de transformations à vide soient identiques. _ Les tensions de court-circuit égales à 10 % près. _ Mêmes indice horaire de couplage ou indices compatibles

V.3 Groupes d"indices horaires

En pratique, on peut aisément modifier l"indice horaire d"un transformateur en effectuant une permutation circulaire des lettres

affectées aux bornes : toute permutation correspond à une augmentation ou à une diminution de 4 de la valeur de l"indice horaire.

on pourra donc coupler en parallèle sans difficulté des transformateurs dont les indices diffèrent de ±4.

A B C a b c N 1 N2

VA Va1

N2 Vb2 Va

A1 B1 C1

a

1 b1 c1 T1 · · · · · ·

A2 B2 C2

a

2 b2 c2 T2

A3 B3 C3

a

3 b3 c3 T3 · · ·

A4 B4 C4

a

4 b4 c4 T4

VA Va1 VB VC Vb2 -Va

θ = 330°

I = 11

A B C A" B" C"

a b c ab" c" a"

Transformateur triphasé Page 4 / 5

Pour toutes ces raisons on définit quatre groupes de transformateurs suivant les valeurs des indices: deux transformateurs d"un même

groupe (et de même rapport) peuvent aisément marcher en parallèle. Nota : Les indices 9 et 3 n"existent pas

VI. Exercices

Exercice 1

1/ Sur la plaque signalétique d"un transformateur triphasé on relève les caractéristiques suivantes :

- Puissance assignée : 1250 kVA. - Tension primaire assignée : 20 kV. - Tension secondaire à vide : 237 V/410 V. - Couplage Dyn 11. - Tension de court-circuit % : 5,5. - Courant assigné : 35,2 A. - Courant d"enclenchement : Ie/In : 9.

Calculer :

1° la tension de court-circuit UCC ;

2° l"intensité du courant de court-circuit ICC ;

3° la puissance de court-circuit PCC ;

4° l"intensité du courant d"enclenchement Ie ;

5° la puissance réelle disponible si l"installation desservie a un cos φ de 0,80.

Réponses : UCC= 1100V; ICC = 640A ; Avec cos φ = 1, Pcc = 22 MW ; Ie = 316,8 A ; P = 1000 kW.

Exercice 2

On donne les schémas des enroulements et les représentations vectorielles aux figures : 1 et 2 de deux transformateurs triphasés.

1° Figure 1 (a), (b) : Dessiner la représentation vectorielle " horaire ».

2° Figure 2 (a), (b) : Tracer le schéma des couplages.

3° Indiquer pour chaque transformateur l"indice horaire; la mise en parallèle est-elle possible?

Groupe Indices Couplages

I 0 , 4 , 8 Yy Dd Dz

II 2 , 6 , 10 Yy Dd Dz

III 1 , 5 Dy Yz Yd

IV 7 , 11 Dy Yz Yd

VB1 VA1 V a1 V b1 VC1 V c1 V B2 VA2 V a2 V b2 VC2 V c2 V B3 VA3 Vc 3 V a3 VC3 V b3 V B4 VA4 V b4 V c4 VC4 V a4

A B C

a b c HT BT A B C a b c HT BT

Figure 1 Figure 2

c b a A B C

Transformateur triphasé Page 5 / 5

Exercice 4

Un transformateur Dy, avec neutre au secondaire, possède un rapport de nombres de spires m = 0,04. La tension primaire est de

5000 V.

a) Quelles sont les tensions disponibles au secondaire? b) Quand le débit secondaire est de 100 A, quelle est l"intensité du courant primaire: - Dans un fil de ligne? - Dans un enroulement?

Exercice 5

Un transformateur triphasé a été soumis à deux essais au cours desquels la puissance a été mesurée par la méthode des deux

wattmètres:

· A vide:

PA= 500 W, PB= -200 W.

· En court-circuit pour

I2 nominal: PA=250 W, PB=100 W.

Calculer:

a) Les pertes fer et le facteur de puissance à vide. b) Les pertes cuivre et le facteur de puissance en court-circuit.

Exercice 6

Un transformateur triphasé dont le primaire est en étoile, est alimenté sous une tension de 20000 V. Les nombres de spires par

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