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Par construction de noyau-Chemin magnétique et fabrication, pour identifier les noyaux du transformateur
Transformateurs à noyau
Des enroulements entourent les membres. Les joints à recouvrement étagé réduisent les pertes de joints ; les noyaux sont assemblés à partir de laminages ou de bandes enroulées. GO à haute perméabilité minimise la section transversale du noyau et les pertes de cuivre.
Transformateurs de type coque
Le noyau entoure les enroulements. Structure de division de flux avec stratifications empilées ; un empilage précis garantit une symétrie magnétique. Optez pour une excellente planéité et un revêtement uniforme pour un facteur d'empilement constant.
Noyaux enroulés (noyaux C, toroïdaux)
Bande continue enroulée en anneau, coupée ou non. Utilisé dans les transformateurs de distribution monophasés, de mesure et spécialisés. GO nécessite une ductilité élevée, une tension uniforme et des largeurs de bande étroites pour les tores.

Par nombre de phases – Modèles d’empilage et de découpe pour la définition des noyaux de transformateur
Noyaux monophasés
Noyaux empilés à deux ou trois pattes. Les noyaux de plaies sont populaires pour la distribution en raison de la diminution des pertes articulaires. Utilisation GO : densité de flux plus élevée dans les jambes ; les chevauchements en onglet sont essentiels pour éviter la saturation locale.
Noyaux triphasés
Empilés à trois pieds (communs pour la distribution) et à cinq pieds (pour les gros transformateurs de puissance afin de réduire la hauteur). Utilisation GO : les sections de joug et de membres nécessitent des angles de coupe différents ; un logiciel d'imbrication avancé maximise le rendement des matériaux des bobines principales.

Par isolant et milieu de refroidissement – Compatibilité des revêtements, pour définir les noyaux du transformateur
Immergé dans l'huile
Le plus courant pour l’électricité et la distribution. GO nécessite des revêtements isolants résistants à l’huile chaude du transformateur (stabilité thermique jusqu’à 120°C+), une résistance interlaminaire élevée et une résistance à l’hydrolyse.
Type sec
Refroidi par air, utilisé en intérieur ou dans des zones sensibles au feu. Les revêtements doivent résister à des températures plus élevées (isolation classe F/H) et, pour les environnements ouverts, une protection renforcée contre la corrosion. GO à faibles pertes maintient l’efficacité sans refroidissement liquide.
Besoin courant de revêtement
Tous deux bénéficient de revêtements isolants qui préservent une faible perte de noyau après un recuit de détente.

Par classe de tension – Taille du noyau et densité du flux magnétique, pour classer les noyaux du transformateur
· Basse tension (BT) : jusqu'à 1 kV
· Moyenne tension (MT) : 1 kV – 69 kV
· Haute tension (HT) : 69 kV – 230 kV
· Très haute tension (EHV) : >230 kV
Les gros noyaux nécessitent un contrôle minutieux de la magnétostriction et des pertes articulaires. GO raffiné par domaine est souvent utilisé pour réduire les pertes à vide, qui représentent une part importante du coût du cycle de vie.
Par méthode de refroidissement – Gestion thermique, pour la classification des noyaux de transformateur
La méthode de refroidissement (ONAN, ONAF, OFAF, etc.) ne modifie pas le matériau du noyau mais affecte l'augmentation de la température. Les conceptions à refroidissement élevé permettent une densité de flux plus élevée puisque la chaleur est évacuée plus efficacement. GO avec des propriétés magnétiques stables jusqu'à 100-120°C garantit des performances dans tous les régimes de refroidissement.

Qu'il s'agisse d'un transformateur de distribution compact de type sec ou d'un transformateur de puissance de 500 kV, le noyau constitue le lien essentiel entre les performances magnétiques et la valeur à long terme. En alignant la construction du noyau, la qualité des matériaux et le revêtement avec la classification du transformateur, les fabricants peuvent proposer en toute confiance des solutions à haut rendement et à faibles pertes pour le paysage énergétique en évolution d'aujourd'hui.
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