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XBRELE propose une gamme complète de transformateurs à bain d'huile couvrant les unités de distribution entièrement étanches S11 et S13 (30–2500 kVA) et Transformateurs de puissance OLTC 35 kV pour les sous-stations et les réseaux industriels à forte intensité. Conçu pour une longue durée de vie, de faibles pertes et des performances fiables en extérieur.
Les transformateurs à bain d'huile sont essentiels pour diverses applications industrielles et de distribution d'électricité. XBRELE propose une gamme de transformateurs à bain d'huile répondant aux besoins spécifiques des secteurs minier, des entraînements industriels et des réseaux électriques à haute tension.
Transformateurs à bain d'huile sont construits avec une ingénierie de précision pour offrir un excellent refroidissement et une excellente isolation, garantissant une alimentation électrique sûre et efficace. Qu'ils soient destinés à une utilisation industrielle à petite échelle ou à la production d'électricité à grande échelle, ces transformateurs sont conçus pour durer et fonctionner dans des conditions difficiles.
Pour plus de détails sur les transformateurs de distribution électrique et leurs spécifications, rendez-vous sur notre site Transformateurs de distribution électrique Page pilier .
Passez de la série S11 à la série S13 et à la série OLTC 35 kV pour consulter les capacités nominales, les combinaisons de tension et les principaux paramètres de perte pour les applications de distribution d'énergie et de sous-stations.

Les transformateurs à bain d'huile S11-M sont équipés de réservoirs ondulés hermétiquement scellés, de noyaux en acier au silicium laminé à froid à haute perméabilité et d'enroulements concentriques. Ils sont largement utilisés dans les réseaux de distribution 10 kV et 20 kV avec des puissances nominales comprises entre 30 et 2 500 kVA.
Principaux paramètres techniques (série S11-M)
| Puissance nominale (kVA) | Haute tension (kV) | Plage de pression (%) | Basse tension (kV) | Groupe de connexion | Perte à vide (W) | Perte de charge (W) Dyn11/Yyn0 | Tension d'impédance (%) | Courant à vide (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 100 | 600/630 | 4.0 | 1.50 |
| 50 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 130 | 870/910 | 4.0 | 1.30 |
| 80 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 180 | 1040/1090 | 4.0 | 1.20 |
| 100 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 200 | 1250/1310 | 4.0 | 1.10 |
| 125 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 240 | 1500/1580 | 4.0 | 1.10 |
| 160 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 280 | 1800/1890 | 4.0 | 1.00 |
| 200 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 340 | 2200/2310 | 4.0 | 1.00 |
| 250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 400 | 2600/2730 | 4.0 | 0.90 |
| 315 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 480 | 3650/3830 | 4.0 | 0.90 |
| 400 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 570 | 4300/4520 | 4.0 | 0.80 |
| 500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 680 | 5150/5410 | 4.0 | 0.80 |
| 630 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 810 | 6200 | 4.0 | 0.60 |
| 800 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 980 | 7500 | 4.5 | 0.60 |
| 1000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1150 | 10300 | 4.5 | 0.60 |
| 1250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1360 | 12000 | 4.5 | 0.50 |
| 1600 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1640 | 14500 | 4.5 | 0.50 |
| 2000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1940 | 18300 | 5.0 | 0.40 |
| 2500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 2290 | 21200 | 5.0 | 0.40 |

Les transformateurs S13-M améliorent la plateforme S11 grâce à des noyaux en fer à trois colonnes optimisés et des limites de perte plus strictes. Par rapport à la génération précédente, les pertes à vide sont réduites d'environ 30% et le bruit est plus faible, tout en conservant une résistance élevée aux courts-circuits et une capacité de surcharge.
Paramètres techniques clés et données relatives aux pertes (S13-M)
| Puissance nominale (kVA) | Haute tension (kV) | Plage de pression (%) | Basse tension (kV) | Groupe de connexion | Perte à vide (W) | Perte de charge (W) Dyn11 / Yyn0 | Tension d'impédance (%) | Courant à vide (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 100 | 600 / 630 | 4.0 | 1.50 |
| 50 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 130 | 870 / 910 | 4.0 | 1.30 |
| 80 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 180 | 1040 / 1090 | 4.0 | 1.20 |
| 100 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 200 | 1250 / 1310 | 4.0 | 1.10 |
| 125 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 240 | 1500 / 1580 | 4.0 | 1.10 |
| 160 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 280 | 1800 / 1890 | 4.0 | 1.00 |
| 200 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 340 | 2200 / 2310 | 4.0 | 1.00 |
| 250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 400 | 2600 / 2730 | 4.0 | 0.90 |
| 315 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 480 | 3650 / 3830 | 4.0 | 0.90 |
| 400 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 570 | 4300 / 4520 | 4.0 | 0.80 |
| 500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 680 | 5150 / 5410 | 4.0 | 0.80 |
| 630 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 810 | 6200 | 4.0 | 0.60 |
| 800 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 980 | 7500 | 4.5 | 0.60 |
| 1000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1150 | 10300 | 4.5 | 0.60 |
| 1250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1360 | 12000 | 4.5 | 0.50 |
| 1600 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1640 | 14500 | 4.5 | 0.50 |
| 2000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1940 | 18300 | 5.0 | 0.40 |
| 2500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 2290 | 21200 | 5.0 | 0.40 |

Conçus comme unités de réduction principales dans les sous-stations 35 kV et les systèmes d'alimentation industriels, ces transformateurs offrent une régulation de tension flexible grâce à des changeurs de prises en charge et une large gamme de capacités allant de 50 kVA à 31 500 kVA.
Principaux paramètres techniques — OLTC 35 kV Section 50–2500 kVA
| Puissance nominale (kVA) | Perte à vide (kW) | Perte de charge (kW) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.16 | 1,20 / 1,14 (Dyn11 / Yyn0) | 1.3 | 6.5 |
| 100 | 0.23 | 2.01 / 1.91 | 1.1 | 6.5 |
| 125 | 0.27 | 2.37 / 2.26 | 1.1 | 6.5 |
| 160 | 0.28 | 2.82 / 2.68 | 1.0 | 6.5 |
| 200 | 0.34 | 3.32 / 3.16 | 1.0 | 6.5 |
| 250 | 0.40 | 3.95 / 3.76 | 0.95 | 6.5 |
| 315 | 0.48 | 4.75 / 4.53 | 0.95 | 6.5 |
| 400 | 0.58 | 5.74 / 5.47 | 0.85 | 6.5 |
| 500 | 0.68 | 6.91 / 6.58 | 0.85 | 6.5 |
| 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 |
| 800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 6.5 |
| 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.60 | 6.5 |
| 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.60 | 6.5 |
| 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 6.5 |
| 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 6.5 |
Remarque : les données ci-dessus pour la section 50-2500 kVA sont basées sur la conception OLTC standard du fabricant à 35 kV / 10,5 kV, connexion Dyn11 ou Yyn0.
Principaux paramètres techniques — OLTC 35 kV Plage globale 630–31500 kVA
| Article | Paramètre | Valeur / plage typique | Remarques |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale | kVA | 630 – 31 500 | Couvre 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000, 31500. |
| Haute tension | kV | 35 / 35–38,5 | Système standard 35 kV ; certains modèles avec plage de prises étendue de 35 à 38,5 kV. |
| Plage de pression (HV) | % | ±2×2,5 / ±5 / +3 ~ −5 | Changeur de prises en charge, le schéma de prises dépend de la section de capacité. |
| Basse tension | kV | 6.3 / 6.6 / 10.5 | Niveaux de distribution types pour les sous-stations et les lignes d'alimentation 35 kV/10 kV. |
| Groupe de connexion | — | Dyn11 / Yd11 / YNd11 | Dyn11 pour la section basse tension 10,5 kV ; Yd11 ou YNd11 pour les capacités supérieures. |
| Perte à vide | kW | ≈ 0,83 kW (630 kVA) – 21,8 kW (31 500 kVA) | Consultez les tableaux détaillés dans la section suivante consacrée aux capacités élevées ou dans le catalogue complet. |
| Perte de charge (75 °C) | kW | ≈ 7,86 kW (630 kVA) – 115 kW (31 500 kVA) | Les valeurs varient en fonction de la capacité et de la position du robinet. |
| Courant à vide | % | 0,25 – 0,65 | Plage typique tirée des tableaux de paramètres des transformateurs OLTC 35 kV. |
| Impédance de court-circuit | % | 6.5 / 7.0 / 8.0 / 10.0 | 6,51 TP3T pour les petites puissances, 7–81 TP3T pour les puissances moyennes, 101 TP3T pour la section 25–31,5 MVA. |
| Refroidissement | — | ONAN / ONAF (pour les cotes plus élevées) | Refroidissement naturel huile-air ; refroidissement forcé à l'huile disponible pour les modèles à haute capacité. |
| Mesure et protection | — | Jauge de niveau d'huile, indicateur de température d'huile, relais de gaz, relais Buchholz | Comme décrit dans la section « Caractéristiques structurelles » du catalogue. |
Principaux paramètres techniques — OLTC 35 kV haute capacité Section 2000–31500 kVA
| Puissance nominale (kVA) | Perte à vide (kW) | Perte de charge (kW) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.30 | 19.2 | 0.50 | 6.5 |
| 2500 | 2.72 | 20.6 | 0.50 | 6.5 |
| 3150 | 3.23 | 24.7 | 0.50 | 6.5 |
| 4000 | 3.87 | 29.1 | 0.50 | 6.5 |
| 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 6.5 |
| 6300 | 5.63 | 36.7 | 0.50 | 6.5 |
| 8000 | 7.87 | 40.6 | 0.40 | 7.0 |
| 10000 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | 7.0 |
| 12500 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | 7.0 |
| 16000 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | 8.0 |
| 20000 | 15.3 | 82.7 | 0.35 | 8.0 |
| 25000 | 18.3 | 97.8 | 0.30 | 10.0 |
| 31500 | 21.8 | 115 | 0.30 | 10.0 |
Remarque : les transformateurs OLTC haute capacité 35 kV sont généralement fournis avec une connexion Yd11 ou YNd11, des plages de prises ±2×2,5% / ±5% et un type de refroidissement ONAN/ONAF, conformément aux exigences du projet.
Les transformateurs à bain d'huile S11/S13/S20 de XBRELE offrent un rendement élevé, de faibles pertes et une durabilité exceptionnelle. Ils sont idéaux pour les réseaux de distribution d'électricité, les charges industrielles et les sous-stations.
Construit avec des tôles d'acier au silicium laminées à froid de haute qualité afin de minimiser les pertes dans le noyau et d'améliorer l'efficacité opérationnelle à long terme.
Les enroulements en cuivre dotés d'une résistance mécanique améliorée aident le transformateur à résister aux forces de court-circuit lors de défauts sur le réseau.
La structure robuste à immersion dans l'huile garantit un refroidissement stable et un fonctionnement sûr à long terme dans les sous-stations extérieures ou intérieures.
De l'empilage des noyaux aux tests de routine finaux, chaque transformateur à bain d'huile XBRELE suit un processus contrôlé afin de répondre aux normes IEC/GB pour un fonctionnement à long terme du réseau.
Chaque transformateur S11 / S13 / S20 est fabriqué sur une ligne dédiée, avec des étapes claires allant de la découpe du noyau au remplissage d'huile sous vide, afin de garantir une faible perte et une fiabilité élevée.
Les tôles d'acier au silicium laminées à froid sont cisaillées et empilées avec des joints à recouvrement pour réduire les pertes à vide et le bruit.
Les enroulements en cuivre sont bobinés sous tension, avec une isolation en papier/carton pressé stratifié pour résister aux contraintes thermiques et aux courts-circuits.
La partie active est placée dans un four à vide afin d'éliminer l'humidité des enroulements et de l'isolation, améliorant ainsi la rigidité diélectrique.
L'huile de transformateur est versée sous vide poussé, ce qui garantit qu'aucune bulle d'air ne reste dans les enroulements et les interstices du noyau.
Les réservoirs entièrement assemblés sont soumis à des tests de pression et contrôlés pour détecter d'éventuelles fuites avant d'être peints et d'avoir leur plaque signalétique installée.
Tous les transformateurs sont testés conformément aux normes CEI 60076 et GB/T 6451 afin de vérifier leurs performances électriques, mécaniques et d'isolation.
Que vous ayez besoin d'un remplacement urgent pour un transformateur sur le terrain ou d'une livraison groupée pour une nouvelle centrale électrique, XBRELE veille à ce que vos transformateurs à bain d'huile arrivent à temps et soient prêts à être installés.
Nos lignes de fabrication sont optimisées pour un traitement rapide des transformateurs à bain d'huile, garantissant ainsi que vos installations critiques soient traitées en urgence.
Nous comprenons que l'expédition de transformateurs nécessite une protection robuste. Notre emballage garantit que votre équipement résiste en toute sécurité au transport sur de longues distances.
Notre équipe technique est toujours prête à vous aider pour l'installation des transformateurs et les besoins d'entretien continu.
Voici les réponses aux questions fréquemment posées au sujet de Transformateurs à bain d'huile, y compris leurs avantages, leur installation et leur maintenance.