Le présent document a pour but de montrer l'utilité du couplage en parallèle des transformateurs en électrotechnique. En effet, l'utilisation de deux transformateurs couplés en parallèle au lieu d'un seul transformateur, permet une économie d'espace et
de matériau. Le plan est en trois parties : tout d'abord on présente le but du couplage en parallèle. Ensuite, on expose les conditions de couplage en parallèle. Enfin, on donne le schéma équivalent à deux transformateurs couplés en parallèle.
[...] Plan : but du couplage en parallèle. conditions de couplage en parallèle. schéma équivalent à deux transformateurs couplés en parallèle. Le but du couplage: Le couplage de deux transformateurs en parallèle a pour objectifs : Si le transformateur est sous-utilisé, (c'est-à-dire qu'il alimente une consommation grande), on lui associe un second transformateur en parallèle, au lieu de le remplacer par un autre de puissance plus grande. Au lieu d'utiliser un transformateur surdimensionné destiné à alimenter une consommation grande, on utilise un couplage en parallèle de transformateurs de faible puissance, de sorte qu'ils fonctionnent au voisinage de leurs conditions nominales de marche. [...]
[...] V1 est la tension appliquée à l'ensemble des deux transformateurs. Z µ ' est l'impédance magnétisante du transformateur T. Z µ est l'impédance magnétisante du transformateur T'. Z 2 ' est l'impédance qui représente les pertes par effet joule dans le transformateur T. Z 2 est l'impédance qui représente les pertes par effet joule dans le transformateur T'. On pose : Z 2 = Z2 ' Z2 Z 2 Z 2 ' ' . L'ensemble des deux transformateurs se comporte donc comme un seul transformateur dont le schéma monophasé équivalent est le suivant: L'impédance magnétisante équivalente à celle de l'ensemble des deux transformateurs est : Zµ = Zµ 'Zµ Z µ Z µ ' ' Remarque : si les rapports de transformation ou, éventuellement les indices horaires sont différents, il existerait même à vide, un courant de circulation I 2 c . [...]
[...] En charge, ce courant se superpose aux courants utiles des transformateurs T et T'. Annexe : On rappelle la construction d'un transformateur triphasé: La construction d'un transformateur triphasé est électriquement identique à trois transformateurs monophasés. Le circuit magnétique est constitué de trois colonnes en général alignées et de deux culasses qui assurent la fermeture du circuit. Il est réalisé par empilage de tôles d'acier au silicium, et chacune des colonnes reçoit les bobinages. Bibliographie : Electrotechnique, D.BAREILLE , J.DAUNIS, éditions Dunod. [...]
[...] On utilise le couplage en parallèle pour alimenter un réseau maillé. Conditions du couplage en parallèle: Pour coupler deux transformateurs triphasés en parallèle, les conditions suivantes doivent être vérifiées : Les primaires des deux transformateurs doivent être alimentés par le même réseau, et les secondaires sont connectés à la même ligne et débitent dans la même charge. Les bornes homologues primaires sont connectées deux à deux. On constate alors, que les tensions secondaires sont égales, car sinon le transformateur de grande puissance débiterait dans celui de faible puissance (on veut que les deux transformateurs soient des générateurs). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture