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ATT-GN – AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS GÉNÉRATEURS DE NEUTRE DE 3 À 200KVA

AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS GÉNÉRATEURS DE NEUTRE de 3 à 200kVA

Plusieurs réseaux électriques dans le monde ne disposent pas de Neutre ; en présence de charges monophasées, il est nécessaire de générer un Neutre stable, même avec des charges déséquilibrées. Lorsqu’il n’est pas indispensable de séparer les charges du réseau par un transformateur d’isolement Dyn11, on peut utiliser un autotransformateur générateur de Neutre. Ce dernier est parfois improprement appelé autotransformateur car, du point de vue constructif, il s’agit d’une réactance connectée en Zig-Zag. S’il est nécessaire d’adapter également la tension du réseau (ex. de 220V à 400V triphasé), il est possible d’utiliser un véritable autotransformateur élévateur avec des couplages en simple ou double Zig-Zag. schéma transformateur isolement sécurité écran sim-trafoautsim-ce
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Voici la traduction de votre tableau technique en français, prête à être intégrée dans votre bloc de contenu :

Référence Puissance Nominale kVA Tensions Dimensions TRAFO mm. Poids KG.
ATTGN249 3 400+N 240X120X205 12
ATTGN287 5 400+N 240X130X205 15
ATTGN387 10 400+N 300X130X255 24
ATTGN403 12 400+N 300X140X255 29
ATTGN427 15 400+N 300X150X255 33
ATTGN467 20 400+N 360X160X305 42
ATTGN483 22 400+N 360X160X305 44
ATTGN507 25 400+N 360X170X305 49
ATTGN547 30 400+N 360X180X305 55
ATTGN627 40 400+N 420X190X355 73
ATTGN707 50 400+N 420X200X355 85
ATTGN727 60 400+N 420X210X355 98
ATTGN747 70 400+N 420X240X355 108
ATTGN767 80 400+N 480X234X405 117
ATTGN787 90 400+N 480X244X405 129
ATTGN807 100 400+N 480X254X405 142
ATTGN811 120 400+N 480X274X405 163
ATTGN817 150 400+N 600X270X505 201
ATTGN822 175 400+N 600X290X505 240
ATTGN827 200 400+N 600X320X505 285
schéma autotransformateur générateur de neutre schéma autotransformateur générateur de neutre avec prise intermédiaire
Autotransformateur générateur de neutre Autotransformateur générateur de neutre avec prise intermédiaire

Il convient de souligner une application importante en basse tension des réactances en zig-zag, dont l’importance a crû avec la diffusion des charges non linéaires. Ces charges absorbent des courants non sinusoïdaux présentant un fort contenu harmonique. Ces équipements (redresseurs, onduleurs, etc.) peuvent être considérés comme des générateurs de courants harmoniques provoquant des chutes sur les impédances du réseau et déformant sa tension. Le phénomène est d’autant plus sensible que la puissance de la charge déformante se rapproche de celle du transformateur, et peut devenir intolérable lorsque le générateur n’est pas le réseau public mais un groupe électrogène.

Il faut alors faire en sorte que les impédances rencontrées par ces courants soient les plus faibles possibles. Les courants de troisième harmonique (fréquence triple de la fondamentale) et ses multiples constituent, dans un système triphasé, des composantes homopolaires où l’impédance concernée est celle de la séquence zéro. Les réactances en zig-zag possèdent des impédances de séquence zéro très basses, ce qui empêche ou atténue l’apparition des harmoniques de tension correspondants. Elles fonctionnent ainsi comme des compensateurs d’harmoniques pour les charges non linéaires. Elles doivent être installées à proximité immédiate de la charge polluante.

schéma de branchement autotransformateur générateur de neutre
schéma de branchement autotransformateur générateur de neutre
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