Connaissance

Comment mesurer la perte à vide et le courant à vide d'un transformateur

Dec 10, 2024 Laisser un message

La perte à vide est une valeur très importante, représentant une quantité d'énergie considérable pendant la durée de vie du transformateur. Les pertes à vide sont causées par le courant à vide nécessaire pour exciter le noyau du transformateur. La mesure de la perte à vide et du courant à vide d'un transformateur est un aspect important pour garantir son efficacité et ses performances.

La perte à vide d'un transformateur fait référence à la perte de puissance dans le transformateur lorsqu'il n'est connecté à aucune charge. Cette perte est due aux pertes du noyau, qui incluent l'hystérésis et les courants de Foucault. Le courant à vide, quant à lui, est le courant qui traverse le transformateur lorsqu'il n'est pas chargé. Ce courant est également connu sous le nom de courant magnétisant, nécessaire pour magnétiser le noyau du transformateur.

 

Normes de mesure de la perte à vide et du courant à vide pour un transformateur
CEI60076-1
Article 10.1 : « Exigences générales relatives aux essais de routine, de type et spéciaux »
Article 10.5 : « Mesure des pertes à vide et du courant »
 
CEI60076-8
Article 10 : « Guide pour la mesure des pertes dans les transformateurs de puissance »
IEEE
C57.12.90 Article 8 : « Pertes à vide et courant d'excitation »
 

Étant donné que des tensions réduites sont requises, la taille à vide est effectuée sur le côté basse tension du transformateur sous le test. Les transformateurs de pointe intégrés doivent être court-circuités tout au long du contrôle et les robinets de la traversée du condenseur doivent être mis à la terre. Avant d'effectuer le test de perte à vide, le rapport de tension doit être vérifié. Pour les transformateurs à huile, les traversées et le relais Buchholz doivent être purgés et l'étage d'huile du transformateur doit être vérifié. Avant que les mesures de perte appropriées soient effectuées, le transformateur doit être excité par 1,1 à 1,15 fois la tension nominale. La surexcitation réduit les conséquences de la rémanence provoquée par une excitation directe de pointe dans toute la dimension de la résistance ou par le test d'impulsion de commutation. Tant que les chiffres mesurés ne seront pas stables, la véritable dimension des pertes ne pourra pas commencer.

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