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Quelles sont les caractéristiques des trois configurations de bobinages couramment utilisées dans les transformateurs ?

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Quelles sont les caractéristiques des trois configurations de bobinages couramment utilisées dans les transformateurs ?

2024.06.24

Quelles sont les caractéristiques des trois configurations de bobinages couramment utilisées dans les transformateurs ?

        

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un. Caractéristiques de l'enroulement en forme de Y : L'enroulement en forme de Y a un courant d'enroulement égal au courant de ligne, avec une section de fil plus grande, offrant une excellente résistance mécanique. La tension de l'enroulement est égale à 1/√3 fois la tension de ligne, ce qui entraîne moins de tours et d'exigences d'isolation. Le facteur de remplissage du conducteur est important, permettant une isolation graduelle. En raison du facteur de remplissage élevé, la capacité entre spires est plus élevée, ce qui entraîne une répartition uniforme de la tension de choc. De plus, le point neutre peut être mis à la terre et utilisé pour réaliser un système à quatre fils. Le principal inconvénient de cette configuration est l’absence de boucle de circulation pour le courant de troisième harmonique.

b. Caractéristiques de l'enroulement en forme de D : L'enroulement en forme de D présente des caractéristiques opposées à celles de l'enroulement en forme de Y.

c. Caractéristiques de l'enroulement en forme de Z : L'enroulement en forme de Z partage les avantages de l'enroulement en forme de Y mais comporte 15.5 % de tours en plus. Bien que l'enroulement en forme de Z ne dispose pas d'une boucle de circulation pour la troisième harmonique, même en présence d'un flux de troisième harmonique dans le noyau, les tensions de la troisième harmonique dans les deux demi-enroulements sont égales en amplitude et opposées en direction. Par conséquent, il n’y a pas de tensions de troisième harmonique entre les bornes de ligne jusqu’au point neutre.

Les avantages de l'enroulement en forme de Z incluent des potentiels magnétiques égaux et opposés dans les deux demi-enroulements lorsqu'ils sont soumis à des courants impulsionnels. Par conséquent, lorsqu’un côté de l’enroulement subit une surtension impulsionnelle, l’autre côté n’induit pas de surtension sur lui-même. Cependant, en raison d'un déphasage de 30° entre les vecteurs de tension des deux demi-enroulements, l'utilisation effective de matériaux pour l'enroulement augmente de 15.5 %, ce qui entraîne des noyaux de fer plus gros et une augmentation des coûts. Par conséquent, les enroulements en forme de Z sont généralement utilisés uniquement du côté basse tension.

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