10 paramètres techniques clés et méthodes de sélection pour les transformateurs à sec
Dans la distribution électrique industrielle, l'alimentation des bâtiments et les projets d'énergies renouvelables, les transformateurs à sec sont largement utilisés dans les sous-stations intérieures, les centres de données, les systèmes de transit ferroviaire, les hôpitaux et les grandes installations industrielles en raison de leurs hautes notes de sécurité incendie, de leurs faibles besoins en maintenance et de leur fonctionnement sûr et fiable.

Comparé à des transformateurs immergés dans l'huile, les transformateurs à sec utilisent une structure d'isolation solide et ne nécessitent pas d'huile isolante pour le refroidissement ou l'isolation ; par conséquent, ils ne présentent aucun risque de fuite d'huile, offrant des avantages distincts pour une utilisation dans les zones densément peuplées et les lieux avec des exigences strictes en matière de sécurité incendie.
Cependant, dans les applications d'ingénierie pratiques, le choix d'un transformateur à sec n'est pas déterminé uniquement par sa capacité. Des paramètres tels que la tension nominale, le groupe de connexion, la tension d'impédance, les niveaux de perte, l'élévation de température, le mode de refroidissement et la classe d'isolation influencent tous les performances opérationnelles et la durée de vie du matériel.
Par exemple, même parmi des transformateurs à sec de 2000 kVA, les différences dans les matériaux de noyau, les structures d'enroulement et les systèmes d'isolation employés par divers fabricants entraînent des variations concernant la perte à vide, la perte en charge, l'élévation de température et la capacité de résistance au court-circuit.
Par conséquent, lors des phases d'approvisionnement en équipements et de conception technique, il est essentiel d'évaluer de manière globale les principaux paramètres techniques en fonction de l'environnement opérationnel réel et des caractéristiques de charge.

I. Nombre de phases et fréquence nominale
1. Sélection du Nombre de Phases
Les transformateurs à sec sont principalement classés en deux types en fonction du nombre de phases : monophasé et triphasé.
| Type | Caractéristiques | Applications principales |
|---|---|---|
| Transformateur Monophasé | Petite capacité, structure simple | Systèmes d'éclairage et alimentation électrique de petits équipements |
| Transformateur Triphasé | Grande capacité de transmission, haute efficacité opérationnelle | Distribution d'énergie industrielle et alimentation électrique de bâtiments |
À l'heure actuelle, les transformateurs secs triphasés sont la solution la plus largement utilisée dans les projets industriels et les systèmes de distribution de bâtiments.
Par exemple, lorsqu'un système de distribution de 10 kV est réduit à 0,4 kV, les transformateurs couramment utilisés comprennent :
| Modèle | Capacité | Tension Nominale |
|---|---|---|
| SCB13-1000/10 | 1000kVA | 10/0.4kV |
| SCB13-1600/10 | 1600kVA | 10/0.4kV |
| SCB13-2000/10 | 2000kVA | 10/0.4kV |
| SCB13-2500/10 | 2500 kVA | 10/0.4kV |
2. Fréquence nominale
Fréquence nominale
La fréquence nominale se réfère à la fréquence du système électrique correspondant aux conditions de fonctionnement prévues du transformateur.
Les fréquences des systèmes électriques varient selon les pays et les régions :
| Pays/Région | Fréquence du réseau |
|---|---|
| Chine | 50Hz |
| Arabie Saoudite | 60 Hz |
| Émirats Arabes Unis | 50Hz |
| La plupart des pays européens | 50Hz |
| États-Unis | 60 Hz |
Remarque : Certaines pays du Moyen-Orient fonctionnent avec des systèmes électriques de 60Hz. Par conséquent, les transformateurs pour les projets d'exportation doivent être conçus selon les normes locales du réseau.
Si la fréquence du transformateur ne correspond pas à la fréquence du système électrique, cela affectera la densité de flux magnétique, les pertes et l'augmentation de la température.
Les principaux impacts sont les suivants :
| Article | Impact |
|---|---|
| Flux magnétique du noyau | Peut augmenter lorsque la fréquence diminue |
| Courant à vide | Peut augmenter |
| Augmentation de la température centrale | Augmente |
| Efficacité opérationnelle | Diminue |
Par conséquent, lors de l'achat de transformateurs à sec pour des projets à l'étranger, les paramètres suivants doivent être confirmés :
- Fréquence du système
- Niveau de tension
- Température ambiante
- Altitude d'installation
- Degré de protection (indice de protection IP)
II. Tension nominale et rapport de tension
1.Tension nominale
La tension nominale fait référence à la tension de fonctionnement conçue des enroulements primaire et secondaire du transformateur.
Combinaisons de tension courantes pour les transformateurs à sec :
| Côté Haute Tension | Côté Basse Tension | Application |
|---|---|---|
| 10kV | 0.4kV | Installations industrielles, bâtiments commerciaux |
| 20kV | 0.4kV | Systèmes de distribution urbaine |
| 35kV | 0.4kV | Grands projets industriels |
Exemple : Transformateur à sec SCB13-2000/10
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | SCB13-2000/10 |
| Capacité nominale | 2000kVA |
| Côté Haute Tension | 10kV |
| Côté Basse Tension | 0.4kV |
| Fréquence | 50Hz |
| Groupe de vecteurs | Dyn11 |
| Méthode de refroidissement | AN/AF |
Ce transformateur est conçu pour les systèmes de distribution industriels de 10kV. Après réduction de la tension, il alimente en énergie des équipements électriques basse tension.
2.Rapport de tension
Le rapport de tension du transformateur représente la relation entre la tension côté primaire et la tension côté secondaire.
Formule de calcul :
U₁/U₂ = N₁/N₂
Où :
- U₁ : Tension du côté primaire
- U₂ : Tension du côté secondaire
- N₁ : Nombre de tours dans l'enroulement primaire
- N₂ : Nombre de tours dans l'enroulement secondaire
Applications courantes de réduction de tension :
| Tension d'entrée | Tension de sortie | Application |
|---|---|---|
| 35kV | 0.4kV | Grands sites industriels |
| 10kV | 0.4kV | Distribution d'énergie industrielle générale |
| 6kV | 0.4kV | Certains systèmes miniers et industriels |
Le niveau de tension du transformateur doit être correctement adapté au système électrique.
Si l'équipement fonctionne en continu à une tension supérieure à sa valeur conçue, cela peut provoquer :
- Une densité de flux magnétique dans le noyau augmentée
- Des pertes à vide plus élevées
- Une augmentation de la température
- Vieillissement accéléré de l'isolation
Un ajustement correct de la tension est donc essentiel pour garantir l'efficacité, la fiabilité et la durée de vie du transformateur.
III. Capacité nominale
La capacité nominale est l'un des paramètres de sélection les plus importants pour les transformateurs à sec, l'unité étant exprimée en kVA.
Elle représente la puissance apparente maximale qu'un transformateur peut délivrer en continu dans des conditions de fonctionnement spécifiées.
Formule de calcul :
S = √3 × U × I
Où :
- S : Capacité nominale
- U : Tension nominale
- I : Courant nominal
Évaluations de capacité communes
| Plage de Capacité | Application |
|---|---|
| Inférieur à 100kVA | Alimentation électrique pour petits équipements |
| 100–1600kVA | Bâtiments commerciaux et applications industrielles générales |
| 1600–3150kVA | Grandes usines industrielles et centres de données |
| Au-delà de 3150kVA | Grands projets industriels et projets d'énergie renouvelable |
Principes de sélection de la capacité
Dans les projets d'ingénierie réels, la capacité du transformateur ne doit pas être sélectionnée uniquement en fonction de la charge actuelle. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte :
- Charge maximale actuelle
- Croissance de la charge future
- Courant de démarrage du moteur
- Économie d'exploitation globale
En général, il est recommandé que le taux de charge opérationnelle à long terme du transformateur soit maintenu à environ 70%–85%.
Fonctionnement à faible charge :
- Investissement initial plus élevé
- Proportion plus élevée de pertes à vide
Fonctionnement à haute charge :
- Une augmentation de la température
- Vieillissement accéléré de l'isolation
- Durée de vie réduite
Cas d'application en ingénierie
Un projet de fabrication a adopté un système d'alimentation de transformateur à sec 10kV.
Configuration de l'équipement
| Équipement | Quantité | Paramètres |
|---|---|---|
| Transformateur à sec en résine époxy coulé | 4 unités | 2500kVA, 10/0,4kV |
| Transformateur à sec en résine époxy coulé | 6 unités | 2000kVA, 10/0.4kV |
| Transformateur à sec en résine époxy coulé | 2 unités | 1000kVA, 10/0.4kV |
Applications principales
- Alimentation électrique pour équipements de production
- Alimentation électrique du système de processus
- Systèmes CVC et de ventilation
- Installations d'alimentation auxiliaire
L'équipement adopte Matériaux d'isolation de classe H et est conçu selon Les limites de hausse de température de classe F, améliorant la fiabilité opérationnelle à long terme et prolongeant la durée de service.
IV. Désignation du groupe de connexion des enroulements
La désignation du groupe vectoriel est utilisée pour indiquer le mode de connexion des enroulements haute tension et basse tension d'un transformateur à sec, ainsi que la relation de décalage de phase entre les deux côtés.
Dans les applications d'ingénierie, le groupe vectoriel affecte non seulement le mode de fonctionnement du système d'alimentation, mais influence également directement le fonctionnement parallèle des transformateurs, le contrôle des harmoniques et la coordination avec les dispositifs de protection..
1. Composition de la désignation du groupe vectoriel
Le groupe vectoriel du transformateur est généralement représenté par une combinaison de lettres et de chiffres.
Exemple : Dyn11
| Symbole | Signification |
|---|---|
| D | Enroulement haute tension connecté en delta (Δ) |
| y | Enroulement basse tension connecté en étoile (Y) |
| n | Point neutre du côté basse tension est amené |
| 11 | Décalage de phase de 30° entre les côtés haute tension et basse tension |
2. Types de connexion courants
| Groupe de vecteurs | Méthode de connexion | Application |
|---|---|---|
| Yyn0 | Connexion étoile haute tension, connexion étoile basse tension | Systèmes de distribution de petite capacité |
| Dyn11 | Connexion delta haute tension, connexion étoile basse tension avec point neutre | Le plus couramment utilisé dans la distribution d'énergie industrielle et commerciale |
| Yd11 | Connexion étoile haute tension, connexion delta basse tension | Postes haute tension |
| Dd0 | Les enroulements haute tension et basse tension sont tous deux connectés en delta | Applications industrielles spéciales |
3. Pourquoi Dyn11 est-il largement utilisé ?
En courant Systèmes de distribution 10kV/0.4kV, Dyn11 est le groupe de vecteurs de transformateur le plus couramment utilisé.
Les principales raisons incluent :
(1) Amélioration de la suppression du troisième harmonique
Le côté haute tension adopte une connexion en delta, ce qui fournit un chemin fermé pour les courants de troisième harmonique, réduisant ainsi la distorsion de la forme d'onde de tension et améliorant la qualité de l'énergie.
(2) Meilleure adaptabilité aux charges déséquilibrées
Les usines industrielles et les bâtiments commerciaux contiennent un grand nombre de charges monophasées, telles que :
- Systèmes d'éclairage
- Équipements de bureau
- Systèmes de contrôle
La configuration Dyn11 offre une meilleure tolérance au déséquilibre des charges triphasées et améliore la stabilité du système.
(3) Amélioration de la protection à la terre du côté basse tension
Le point neutre du côté basse tension est amené à l'extérieur, permettant la formation d'un système de mise à la terre fiable et améliorant la fiabilité de fonctionnement des dispositifs de protection.
V. Tension d'impédance et perte de charge
1. Tension d'impédance
La tension d'impédance (Uk%) est l'un des paramètres de performance les plus importants d'un transformateur.
Elle représente le pourcentage de la tension primaire nominale qui doit être appliquée au côté primaire du transformateur lorsque le côté secondaire est court-circuité, afin de produire le courant nominal.
Formule de calcul :Uk%=U1Uz×100%
Où :
- Uz: Tension d'essai de court-circuit
- U1: Tension primaire nominale
2. Impact de la tension d'impédance sur le fonctionnement
La tension d'impédance affecte directement :
- Courant de court-circuit
- Régulation de la tension
- Stabilité du système
| Tension d'Impedance | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Tension d'impédance inférieure | Chute de tension plus faible, efficacité supérieure | Courant de court-circuit plus élevé |
| Tension d'impédance plus élevée | Meilleure limitation du courant de court-circuit | Chute de tension plus importante |
Tension d'impédance typique des transformateurs de type sec
| Capacité | Tension d'impédance typique |
|---|---|
| En dessous de 630kVA | 4%-6% |
| 800-2500kVA | 6%-8% |
| Au-delà de 3150kVA | 8%-10% |
Exemple : Transformateur à sec SCB13-2000/10
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité nominale | 2000kVA |
| Tension d'Impedance | 6% |
| Groupe de vecteurs | Dyn11 |
| Tension Nominale | 10/0.4kV |
3. Perte de charge
La perte de charge est principalement causée par la résistance des enroulements du transformateur, et est également connue sous le nom de perte cuivre.
Formule de calcul :Pcu=I2R
Lorsque la charge du transformateur augmente, le courant d'enroulement augmente, entraînant une augmentation rapide des pertes de cuivre.
Par exemple, pour le même Transformateur sec de 2000 kVA:
- À Fonctionnement à pleine charge 50%:
- Moins de pertes en cuivre
- Moins d'élévation de température
- À Fonctionnement à pleine charge 100%:
- Pertes en cuivre considérablement augmentées
- Température de bobinage plus élevée
Par conséquent, lors de l'utilisation à long terme, le taux de charge du transformateur doit être correctement contrôlé pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie.

3. Perte de charge
La perte de charge est principalement causée par la résistance des enroulements du transformateur, et est également connue sous le nom de perte cuivre.
Formule de calcul :Pcu=I2R
Où :
- Pcu: Pertes de charge (pertes en cuivre)
- I: Courant de bobinage
- R: Résistance de bobinage
À mesure que la charge du transformateur augmente, le courant de bobinage augmente, ce qui entraîne une hausse rapide des pertes en cuivre.
Par exemple, pour le même Transformateur sec de 2000 kVA:
- Fonctionnement à 50% :
Les pertes en cuivre sont relativement faibles ; l'élévation de température est limitée. - Fonctionnement à 100% :
Les pertes en cuivre augmentent considérablement ; la température de bobinage augmente en conséquence.
Par conséquent, lors de l'utilisation à long terme, le taux de charge du transformateur doit être correctement contrôlé pour garantir un fonctionnement fiable, réduire les pertes d'énergie et prolonger la durée de vie du système d'isolation.
VI. Élévation de température et méthodes de refroidissement
1. Importance de l'élévation de température
Contrairement aux transformateurs immergés dans l'huile, les transformateurs à sec n'ont pas de système de refroidissement par circulation d'huile. Par conséquent, le contrôle de la température des enroulements repose principalement sur :
- Circulation de l'air ambiant
- Conception de la structure des enroulements
- Refroidissement forcé par des ventilateurs
Les principales sources de chaleur générées pendant le fonctionnement du transformateur comprennent :
| Source de chaleur | Cause |
|---|---|
| Perte dans le cœur | Perte d'hystérésis et perte par courants de foucault |
| Perte dans les enroulements | Chaleur générée par la résistance des enroulements |
| Perte due aux composants structurels | Pertes supplémentaires causées par le flux de fuite |
2. Classe d'isolation
Classes d'isolation courantes utilisées dans les transformateurs à sec :
| Classe d'Isolation | Température maximale admissible | Application |
|---|---|---|
| Classe B | 130℃ | Équipement à usage général |
| Classe F | 155℃ | Transformateurs à sec de manière générale |
| Classe H | 180℃ | Environnements à haute température |
Actuellement, les transformateurs secs en résine époxy utilisés dans les projets industriels adoptent généralement :
Matériaux d'isolation de classe H + Conception d'augmentation de température de classe F
Cette approche de conception aide à réduire la température d'exploitation réelle, à améliorer la performance thermique et à prolonger la durée de vie du transformateur.
3. Méthodes de refroidissement
Les méthodes de refroidissement des transformateurs secs se divisent principalement en :
| Méthode de refroidissement | Description | Application |
|---|---|---|
| AN | Refroidissement à air naturel | Transformateurs secs de petite capacité |
| AF | Refroidissement à air forcé | Transformateurs secs de grande capacité |
Exemple : Transformateur sec SCB13-2000/10
- Fonctionnement normal : Refroidissement à air naturel AN
- Fonctionnement à forte charge : Refroidissement par ventilateur AF activé pour améliorer la capacité de dissipation thermique
VII. Système d'isolation des transformateurs à sec
La stabilité opérationnelle et la fiabilité des transformateurs secs dépendent largement du système de matériau d'isolation.
La méthode d'isolation la plus largement utilisée est :
Isolation en résine époxy moulée
Ses principales caractéristiques incluent :
- Excellente résistance à l'humidité
- Haute résistance mécanique
- Faible niveau de décharge partielle
- Bonne adaptabilité aux environnements industriels
Principaux matériaux d'isolation
| Matériau | Fonction |
|---|---|
| Résine époxy | Encapsulation de l'isolation des enroulements haute tension |
| Fibre de verre | Améliore la résistance mécanique |
| Matériau d'isolation DMD | Isolation entre les enroulements |
| Film en polyester | Isolation tour-à-tour |
| Matériau en mica | Améliore la performance de résistance à la chaleur |
Exigences d'application pour les environnements à haute température au Moyen-Orient

Exigences d'application pour les transformateurs à sec dans des environnements à haute température
Dans des régions telles que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les transformateurs à sec doivent généralement répondre aux exigences suivantes :
| Article | Exigence |
|---|---|
| Température ambiante | 50℃ |
| Indice de protection | IP23/IP54 |
| Classe d'Isolation | Classe F / Classe H |
| Protection contre la corrosion | Traitement anticorrosion amélioré |
| Norme de conception | IEC 60076 |
Dans les environnements à haute température, une capacité d'évacuation de la chaleur insuffisante peut entraîner :
- Une augmentation de la température des enroulements
- Vieillissement accéléré de l'isolation
- Durée de vie réduite
Par conséquent, les transformateurs à sec utilisés dans les projets industriels du Moyen-Orient sont généralement conçus avec des marges d'augmentation de température accrues.
VIII. Cas d'application d'ingénierie typique des transformateurs à sec
1. Projet de l'atelier de puissance de la ville industrielle de Jubail, Arabie Saoudite
Ville industrielle de Jubail, située dans la province orientale d'Arabie Saoudite, est l'une des bases de fabrication pétrochimique et industrielle les plus importantes du Moyen-Orient.
La région est continuellement exposée à des conditions environnementales difficiles, notamment :
- Haute température
- Humidité élevée
- Corrosion par brume saline
- Poussière et sable
Ces conditions imposent des exigences élevées sur l'adaptabilité environnementale et la fiabilité des équipements électriques.
L'atelier de production du projet a adopté des transformateurs à sec comme principaux équipements de distribution d'énergie, fournissant une alimentation stable pour :
- Équipements de production
- Systèmes d'alimentation auxiliaire
- Systèmes de distribution basse tension de l'usine
Configuration du projet
| Type d'équipement | Quantité | Paramètres principaux |
|---|---|---|
| Transformateur à sec en résine époxy coulé | 12 unités | 10kV/0.4kV |
| Sous-station emballée | 10 unités | 10kV/0.4kV |
| Capacité du transformateur à sec | — | 2500kVA, 2000kVA, 1000kVA |
Paramètres principaux de l'équipement
Transformateur à sec de 2500kVA
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Modèle | SCB13-2500/10 |
| Capacité nominale | 2500 kVA |
| Côté Haute Tension | 10kV |
| Côté Basse Tension | 0.4kV |
| Fréquence | 50Hz |
| Groupe de vecteurs | Dyn11 |
| Méthode d'isolation | Isolation en résine époxy coulé |
| Classe d'Isolation | Classe H |
| Méthode de refroidissement | AN/AF |
| Indice de protection | IP23/IP54 |
Transformateur à sec de 2000kVA
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Modèle | SCB13-2000/10 |
| Capacité nominale | 2000kVA |
| Côté Haute Tension | 10kV |
| Côté Basse Tension | 0.4kV |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Groupe de vecteurs | Dyn11 |
| Tension d'Impedance | 6% |
| Méthode de refroidissement | AN/AF |
| Matériau d'Isolation | Résine époxy |
Transformateur à sec de 1000kVA
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Modèle | SCB13-1000/10 |
| Capacité nominale | 1000kVA |
| Côté Haute Tension | 10kV |
| Côté Basse Tension | 0.4kV |
| Fréquence | 50Hz |
| Groupe de vecteurs | Dyn11 |
| Méthode de refroidissement | AN |
| Classe d'Isolation | Classe F / Classe H |
Caractéristiques de conception du projet
En tenant compte de l'environnement d'exploitation à Jubail, les principales considérations de conception comprennent :
1. Adaptabilité aux hautes températures
L'équipement est conçu pour un température ambiante de 50℃, améliorant la capacité de dissipation de chaleur des enroulements.
Les principales mesures comprennent :
- Augmenter la marge de conception thermique
- Optimiser la structure des enroulements
- Installation de systèmes de refroidissement par air forcé
2. Protection contre la corrosion par brouillard salin
Les zones côtières contiennent des concentrations élevées d'ions chlorure dans l'air, ce qui peut accélérer la corrosion des composants métalliques.
L'équipement adopte :
- Revêtements anticorrosion
- Fixations en acier inoxydable
- Traitement de surface amélioré
3. Conception de protection contre la poussière
Les zones industrielles contiennent souvent de grandes quantités de poussière, ce qui peut affecter les performances d'isolation si elle pénètre dans l'équipement.
Les mesures de protection comprennent :
- Classe de protection IP23/IP54
- Structure d'enceinte scellée
- Conception de ventilation et de filtration optimisée
IX. Résumé des paramètres clés de sélection pour les transformateurs à sec
Dans les projets pratiques, les principaux paramètres considérés pour la sélection des transformateurs à sec incluent :
| Paramètre | Description | Exigence de sélection |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Capacité de sortie | Sélectionné en fonction de la demande maximale de charge |
| Tension nominale | Niveau de tension | Doit correspondre au système électrique |
| Fréquence | Fréquence du système | 50Hz ou 60Hz |
| Groupe de vecteurs | Méthode de connexion des enroulements | Dyn11 couramment utilisé |
| Tension d'Impedance | Impedance de court-circuit | Déterminé selon les exigences du système |
| Perte à vide | Perte dans le cœur | Affecte le coût d'exploitation à long terme |
| Perte en charge | Perte dans les enroulements | Affecte l'efficacité à pleine charge |
| Élévation de Température | Niveau de génération de chaleur | Affecte la durée de vie de l'isolation |
| Classe d'Isolation | Capacité de résistance thermique | Classe F/H couramment utilisée |
| Méthode de refroidissement | Méthode de dissipation de chaleur | AN/AF |
X. Exigences d'exploitation et de maintenance pour les transformateurs à sec
Bien que les transformateurs à sec nécessitent moins d'entretien par rapport aux transformateurs immergés dans l'huile, des inspections régulières sont tout de même nécessaires lors d'une exploitation à long terme.
Principaux éléments d'inspection
| Élément d'inspection | Objectif |
|---|---|
| Surveillance de la température | Déterminer si l'augmentation de la température des enroulements est normale |
| Surveillance de la charge | Vérifier si l'équipement est en surcharge |
| Essai d'isolation | Évaluer l'état de vieillissement de l'isolation |
| Inspection sonore | Détecter les conditions anormales dans le noyau et la structure |
| Inspection visuelle | Vérifier l'accumulation de poussière, les fissures et la corrosion |
Problèmes opérationnels courants
1. Élévation de température excessive
Causes possibles :
- Fonctionnement en surcharge à long terme
- Ventilation insuffisante
- Défaillance du ventilateur de refroidissement
- Température ambiante excessivement élevée
Mesures correctives :
- Réduire la charge
- Vérifier le système de refroidissement
- Nettoyer les canaux de ventilation
2. Augmentation des décharges partielles
Causes possibles :
- Contamination des enroulements
- Absorption d'humidité dans l'isolation
- Fissures dans l'isolation en résine époxy
Mesures correctives :
- Effectuer des tests réguliers de décharge partielle
- Inspecter l'état de l'isolation
- Garder le transformateur propre et sec
À propos de ZISHENG ELECTRICAL
Zisheng sont un fabricant professionnel avec plus de 19 ans d'expérience dans la production Transformateurs immersés dans l'huile, Sous-station compacte, Transformateurs montés sur socle, Transformateurs montés sur poteau et Transformateurs à sec. Nous possédons les certificats de ISO/CE/IEC 60076 et TUV Rheinland.
Les transformateurs subissent des tests de FAT rigoureux et des essais de type, prenant en charge la personnalisation de la tension/capacité. Bienvenue pour consulter pour Catalogue et Produit. vous pouvez nous contacter par email [email protected].





