Ces dernières années, avec le développement rapide de l’électronique de puissance, la technologie de variation de vitesse à fréquence variable à haute tension est de plus en plus largement utilisée dans différents secteurs tels que l’approvisionnement municipal en eau, l’électricité, le pétrole, la pétrochimie, le ciment et le charbon. Elle permet non seulement d’améliorer les procédés, de prolonger la durée de vie des équipements et d’augmenter l’efficacité de fonctionnement, mais surtout de réaliser des « économies d’énergie et une réduction de la consommation ». Notre société, répondant aux besoins du marché, a développé et mis au point des transformateurs redresseurs de traction à système d’isolation de classe H ainsi que des transformateurs redresseurs multipulses. Les transformateurs redresseurs à dix-huit impulsions fabriqués par notre société sont utilisés en association avec les variateurs de fréquence de sociétés internationales renommées telles que Siemens, ABB et AB, ainsi qu’avec les variateurs de fréquence de type modulaire à cellules en série de fabricants nationaux reconnus tels que Lead Huawei et Hiconics . Nos transformateurs redresseurs multipulses à déphasage, utilisés pour les variateurs de fréquence à cellules en série, ainsi que les transformateurs redresseurs à sec monophasés à dix-huit impulsions pour le convertisseur n°2 de l’aciérie d’Ansteel et les produits développés en coopération avec la société canadienne Rockwell, ont reçu les éloges des utilisateurs lors de leur exploitation sur site.
Caractéristiques du produit :
1、 Excellente résistance aux perturbations harmoniques
Grâce à la réduction de 10 % de la densité de flux magnétique et de la densité de courant des conducteurs par rapport aux transformateurs de puissance lors de la conception, ainsi qu’à l’ajout d’un blindage électrique entre les bobines haute et basse tension, les composantes harmoniques élevées côté vanne sont efficacement réduites, limitant ainsi la pollution harmonique du réseau électrique. Cette conception évite également que les harmoniques côté réseau soient transmises vers le côté vanne et perturbent le système de contrôle.
2、 Forte capacité de surcharge
Le système d’isolation de ce transformateur-redresseur à sec utilise le papier NOMEX® de DuPont aux États-Unis, qui appartient aux matériaux d’isolation de classe C et peut supporter une température maximale de 220℃. Utilisé avec une conception d’isolation classe H pour transformateur-redresseur à sec, il adopte également une série de mesures électriques et mécaniques afin de garantir les exigences de surcharge.
3、 Excellentes performances mécaniques
Pour les transformateurs-redresseurs à sec, le champ magnétique de fuite des bobines en état de court-circuit est calculé et la structure des bobines est optimisée afin d’améliorer la répartition du champ magnétique de fuite, réduire les forces mécaniques axiales, augmenter le nombre de barres de maintien des bobines, accroître raisonnablement la largeur des cales de bobines et installer des dispositifs de serrage pendant le bobinage afin de contrôler la tension des bobines et d’améliorer la stabilité du transformateur.
4、 Prévention des surchauffes locales
Grâce à des calculs rationnels, non seulement le rendement du transformateur est amélioré, mais l’augmentation de la température des points chauds des bobines causée par la concentration des pertes parasites est également évitée, empêchant efficacement les surchauffes locales.
5、 Contrôle de l’élévation de température
En tenant compte du processus de laminage de l’acier et de l’influence des charges de choc auxquelles le transformateur redresseur est soumis pendant une longue période, notre société conçoit une élévation de température inférieure de 15K à celle exigée par les normes nationales. En tenant également compte des composantes harmoniques, la densité de courant des conducteurs est sélectionnée à un niveau inférieur de 10 % à celle des transformateurs de puissance classiques. La température du point le plus chaud est également contrôlée. Un ordinateur est utilisé pour simuler en trois dimensions et représenter la répartition du champ magnétique de fuite, évitant une concentration excessive du flux de fuite. La différence entre la température du point le plus chaud côté vanne de l’enroulement du transformateur redresseur et la température moyenne de l’enroulement est inférieure aux 13 degrés prescrits par la norme nationale et atteint 10 degrés, augmentant ainsi dans une certaine mesure la durée de vie du transformateur redresseur.
