Comment est construit un transformateur triphasé ?

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Comment est construit un transformateur triphasé ?

Un transformateur triphasé est construit avec trois ensembles d’enroulements primaires et secondaires, chacun associé à une phase du système triphasé. Ces enroulements sont généralement enroulés autour d’un noyau magnétique commun, qui est souvent divisé en trois branches ou membres. Chaque branche contient l’un des enroulements primaires et les trois enroulements secondaires sont disposés de la même manière. Le noyau est généralement constitué de tôles d’acier magnétique laminées pour minimiser les pertes d’énergie. Les enroulements sont isolés pour éviter les courts-circuits électriques et gérer les hautes tensions. Cet agencement garantit que le transformateur peut gérer la charge équilibrée d’un système triphasé et transférer efficacement la puissance entre les circuits primaire et secondaire.

Un transformateur est construit avec un noyau magnétique et deux enroulements ou plus (primaire et secondaire). Le noyau est généralement constitué de feuilles stratifiées de matériau magnétique, comme l’acier au silicium, pour réduire les pertes par courants de Foucault. Les enroulements sont des bobines de fil enroulées autour du noyau et sont isolées pour éviter les courts-circuits électriques. L’enroulement primaire reçoit la tension d’entrée, tandis que l’enroulement secondaire fournit la tension de sortie. Le nombre de tours dans chaque enroulement détermine le rapport de transformation de tension. Le flux magnétique du noyau facilite le transfert d’énergie entre les enroulements par induction électromagnétique.

Un transformateur triphasé est un type de transformateur conçu pour gérer les systèmes électriques triphasés, couramment utilisés dans la distribution d’énergie industrielle et commerciale. Il se compose de trois enroulements primaires et de trois enroulements secondaires, chacun correspondant à une phase du système triphasé. La conception permet une répartition équilibrée de la charge et un transfert de puissance efficace sur les trois phases. Les transformateurs triphasés peuvent être configurés de différentes manières, y compris des connexions en étoile (étoile) ou en triangle, pour répondre à différentes exigences de tension et de charge.

Pour vérifier un transformateur triphasé, commencez par mesurer les tensions primaire et secondaire avec un multimètre pour vous assurer qu’elles correspondent aux valeurs nominales. Vérifiez la résistance d’isolement des enroulements à l’aide d’un mégohmmètre pour vérifier toute panne potentielle. Effectuez un test de continuité sur les enroulements pour vous assurer qu’il n’y a pas de rupture ou de court-circuit. Pour des diagnostics plus détaillés, utilisez un testeur de résistance d’isolement pour mesurer l’isolement entre les enroulements et entre les enroulements et la terre. De plus, vérifiez tout signe de dommage physique ou de surchauffe et assurez-vous que toutes les connexions et raccords sont sécurisés.

Comment est construit un générateur triphasé ?

Les dispositions de connexion typiques pour les transformateurs triphasés comprennent :

Delta-Delta (Δ-Δ) : les enroulements primaire et secondaire sont connectés dans une configuration en triangle. Cet agencement est utilisé pour les applications haute puissance et fournit une tension de sortie stable avec une charge équilibrée.

Comment est construit le transformateur ?

Étoile-Delta (Y-Δ) : L’enroulement primaire est connecté en configuration étoile, tandis que l’enroulement secondaire est connecté en configuration triangle. Cette configuration aide à abaisser la tension et fournit un point neutre du côté primaire.

Delta-Star (Δ-Y) : L’enroulement primaire est connecté dans une configuration en triangle et l’enroulement secondaire est connecté dans une configuration en étoile. Cet arrangement est couramment utilisé pour augmenter la tension et fournir un point neutre du côté secondaire.

Star-Star (Y-Y) : les enroulements primaire et secondaire sont connectés dans une configuration en étoile. Cette configuration peut être utilisée pour fournir un point neutre des deux côtés et est utile pour équilibrer les charges dans certaines applications.

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