A transformateur immergé dans l'huile ONAN de 2000 kVA prend en charge la distribution de moyenne à basse tension pour les projets industriels et les grands projets commerciaux.
À 2000 kVA, alignez la classe de tension, le refroidissement, l'impédance et les pertes documentées sur votre schéma unifilaire et les exigences du réseau avant d'émettre une consultation (RFQ). Ce guide se concentre sur les étapes d'évaluation pratiques pour les acheteurs — mesure, documentation et support de cycle de vie — et non sur des arguments marketing génériques.
Recoupez les données du catalogue public sur lbajiele.com et confirmez les limites spécifiques au projet auprès de votre service public ou de votre ingénieur-conseil.

Partie 1. Ce qu'un transformateur de 2000 kVA fait dans votre réseau
À 2000 kVA, l'unité alimente généralement des installations de grands moteurs, des campus multi-bâtiments ou des réseaux secondaires de distribution où le niveau de défaut et la régulation de tension ont de l'importance.
Qu'il s'agisse de service de puissance ou de distribution, la puissance apparente nominale (kVA), la plage de prises et le couplage sont des données de conception impératives, et non des arguments marketing.
Les acheteurs industriels de cette catégorie de taille coordonnent généralement le courant de défaut prospectif, la protection en aval et le profil de demande avant de finaliser les spécifications du transformateur.
Considérez le choix comme une décision relative au cycle de vie : les kVA nominaux, les pertes et l'impédance doivent correspondre au comportement documenté du site après la mise en service.
Pour un contexte connexe, voir Guide des spécifications des transformateurs immergés dans l'huile de 400 kVA.
Pour un contexte connexe, voir guide de charge pour transformateurs immergés dans l'huile.
Partie 2. Caractéristiques principales à 2000 kVA
Corrigez la classe primaire et la tension secondaire sur le schéma unifilaire approuvé avant de comparer les catalogues des fournisseurs.
Incluez le niveau de défaut prévisionnel et la coordination des relais lors de l'examen de l'impédance avec votre ingénieur chargé de la protection.
LBAJI publie des données de référence de catalogue pour S11-M-2000 sur le S□-M série de transformateurs de puissance immergés dans l'huile page. Traitez le tableau ci-dessous comme un point de départ pour le devis ; les plans émis et les rapports d'essais de type régissent le bon de commande final.

| Paramètre | Référence catalogue (2000 kVA) | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Capacité nominale | 2000 kVA | Service continu |
| Pertes à vide | 1940 W | Coût énergétique du cycle de vie |
| Pertes en charge | 18 300 W | Planification thermique et d'efficacité |
| Courant à vide | 0.4% | Vérification de la conception de la magnétisation |
| Impédance de court-circuit | 5.00% | Coordination des protections |
| Dimensions hors tout | 2070 × 1270 × 1880 mm | Planification du génie civil et du levage |
| Poids | 4375 kg | Fondation et transport |
Les combinaisons de tensions courantes figurant dans le catalogue public comprennent une tension primaire de 6 à 11 kV et une tension secondaire de 0,4 kV, avec des groupes Dyn11 ou Yyn0 et des plages de prises ±5% ou ±2×2,5%.
Confirmez la combinaison exacte requise par votre accord d'interconnexion.
Partie 3. Notes sur le chargement, l'environnement et la conformité
Le chargement au-dessus de la plaque signalétique sans approbation documentée peut affecter la garantie et la marge opérationnelle.
Les charges riches en harmoniques peuvent nécessiter une étude avant la mise sous tension ; enregistrez le taux de distorsion harmonique globale (THD) mesuré au niveau du point de couplage commun lorsque les moteurs et les variateurs dominent le profil.
L'altitude, la température ambiante et le boîtier influencent le déclassement. Indiquez l'élévation, les températures ambiantes moyenne et maximale, ainsi que l'installation en intérieur ou en extérieur dans chaque demande de devis.
Les règles de résistance au feu, de rétention des déversements ou de ventilation dépendent des codes locaux et de la classe de refroidissement choisie — consultez l'autorité compétente avant de figer l'agencement de la salle.
Les acheteurs qui comparent les offres doivent normaliser les chiffres de pertes à la même température de référence et au même groupe de couplage. Les importateurs sous-estiment souvent les travaux de génie civil parce que les poids des catalogues excluent les caisses d'expédition, le volume d'huile ou les accessoires de l'enveloppe qui n'apparaissent que sur les plans d'ensemble.
Lorsque le départ alimente une charge mixte de moteurs et d'éclairage, documenter les kVA de démarrage ou la méthode de démarrage du moteur afin que le fournisseur puisse évaluer la chute de tension, et pas seulement les kVA en régime permanent. Pour les projets de campus, clarifier si une seule unité alimente plusieurs bâtiments ou un seul tableau général ; les projets de raccordement futurs influencent les objectifs d'impédance.
La planification de la maintenance doit indiquer les intervalles d'échantillonnage d'huile pour les unités remplies de liquide ou l'entretien des filtres et des ventilateurs pour les locaux ventilés de type sec. Les délais d'approvisionnement des fusibles de rechange, des traversées ou des ventilateurs relèvent de l'examen commercial car ils influencent la durée de l'interruption plus que la durée de la garantie de base.
La formation des électriciens locaux doit porter sur la consignation au niveau du sectionneur principal, sur les règles d'accès aux espaces confinés dans les chambres souterraines, et sur les alarmes qui exigent un arrêt immédiat par rapport à celles nécessitant une intervention planifiée. Les plans de récolement doivent relier les photos des plaques signalétiques aux rapports d'essai afin que les futures mises à niveau ne reposent pas sur la mémoire.
Les gestionnaires de comptes de services publics peuvent clarifier les plages de tolérance de tension et les limites de contribution aux défauts ; harmoniser les essais en présence de témoins avec les accords d'interconnexion avant la mise sous tension. Si le projet comprend de la production renouvelable, indiquez si l'unité est un abaisseur orienté vers le réseau ou un départ de centrale dédié afin que les hypothèses de prise et de protection restent cohérentes.
Partie 4. Documentation et liste de contrôle des demandes de cotation (RFQ)
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous comme pièce jointe à l'appel d'offres. Votre contrat EPC ou votre service public peut exiger des éléments supplémentaires.
| Document / article | Objectif | Quand demander |
|---|---|---|
| Procès-verbal d'essai de type ou de série | Vérifier les kVA, la tension, les pertes, l'impédance | Avant bon de commande |
| Dessin d'ensemble et charge sur les fondations | Conception civile et de levage | Phase de conception |
| Schéma de câblage / de raccordement | Raccordement et mise à la terre | Avant l'expédition |
| Certificat de pertes et d'impédance | Normalisation des enchères | Comparaison des offres |
| Liste des pièces de rechange | Bagues, joints, ventilateurs, capteurs | Négociation de contrat |
| Liste de contrôle de mise en service | Tests de rapport, de polarité et de mise à la terre | Avant la mise sous tension |
Éléments à inclure dans la DP : tension primaire et secondaire, groupe de couplage, plage de prises, altitude, plage de température ambiante, classe de refroidissement requise, impédance cible, Incoterm de livraison, exigence d'essai en présence de l'acheteur, et langue des inscriptions sur la plaque signalétique.
Partie 5 : Mise en service, surveillance et exploitation à long terme
La mise en service doit vérifier le rapport, la polarité, la mise à la terre et la coordination des relais de protection avant de charger le transformateur pour répondre à la demande de production.
Les essais fonctionnels comprennent généralement la résistance d'isolement et, pour les appareils remplis de liquide, la rigidité diélectrique de l'huile selon des procédures convenues.
Après la mise sous tension, surveillez la température, le profil de charge et les tendances anormales de gaz ou de points chauds conformément aux instructions du fabricant.
Planifier des examens post-garantie lorsqu'une extension d'usine est prévue : les départs de 2000 kVA nécessitent souvent un contrôle des prises dans les quelques années suivant des ajouts de charge importants.
Tenir à jour les schémas unifilaires de récolement après des modifications de départs. Les relevés de charge et de température de référence effectués lors de la mise en service simplifient le dépannage futur.
Partie 6. Recommandation de produits et limite d'adéquation
Recommandation de produit : Pour les projets de classe 2000 kVA, commencez l'examen technique par le S□-M série de transformateurs de puissance immergés dans l'huile et le plus large catégorie de transformateur.

| Meilleur ajustement | Mauvaise adaptation sans étude supplémentaire |
|---|---|
| Distribution MT-BT industrielle/commerciale avec charge documentée | Profil harmonique inconnu sans plan d'atténuation |
| Acheteurs pouvant fournir le schéma unifilaire et les données de protection | Commande urgente sans confirmation de la classe de tension |
| Projets acceptant le cycle de confirmation catalogue-vers-dessin | Approbation implicite du service public sans étude de raccordement |
Soumettez la tension primaire/secondaire, le groupe de couplage, les conditions ambiantes, l'altitude et les documents d'essai requis via Contactez-nous pour une confirmation spécifique au modèle.
Partie 7. Erreurs courantes dans les spécifications
- Comparaison de devis utilisant des bases d'impédance ou des températures de référence pour les pertes différentes.
- Utiliser le poids du catalogue pour la conception des fondations sans le dessin GA émis.
- Ignorer le déclassement lié à l'altitude ou à la température ambiante pour les installations extérieures.
- Sélection du groupe de couplage sans valider la philosophie de mise à la terre.
- Traiter les brochures commerciales comme des substituts aux rapports d'essais de type ou d'essais de série.
- Mélanger des spécifications de 2000 kVA avec des calibres de tableaux en aval qui supposent une tension secondaire différente.
FAQ
À quoi sert un transformateur de 2000 kVA ?
Il abaisse typiquement la moyenne tension en distribution basse tension pour les campus industriels, les réseaux secondaires de services publics et les grandes usines commerciales à la puissance nominale de 2000 kVA.
Quel type de refroidissement est typique à 2000 kVA ?
Les appareils immergés dans l'huile utilisent généralement le refroidissement ONAN ; les types secs reposent sur la ventilation d'air avec un refroidissement forcé optionnel pour les stratégies de surcharge — à confirmer sur la fiche technique.
Quelles sont les tensions primaires courantes ?
Les catalogues publics LBAJI répertorient des primaires de classe 6 à 11 kV pour de nombreuses unités de distribution ; à confirmer avec votre schéma unifilaire et les règles du fournisseur d'électricité.
Quelle impédance dois-je attendre ?
La référence catalogue pour 2 000 kVA est environ 5.00% ; veuillez vérifier ces informations dans votre étude de protection avant validation définitive.
Quels documents dois-je demander ?
Procès-verbaux d'essais de type ou de série, plans d'ensemble, schémas de câblage, certificats de pertes, données de prises et listes de pièces de rechange.
Cette évaluation peut-elle être utilisée à l'extérieur ?
Les modèles sur socle immergés dans l'huile ou de type sous-station sont courants à l'extérieur lorsque la réglementation le permet ; les unités de type sec nécessitent des locaux protégés et ventilés — adaptez la construction aux codes du site.
Comment comparer les transformateurs de type sec et les transformateurs à huile à cette taille ?
Comparez le risque d'incendie, la maintenance, la ventilation ou la rétention d'huile, les pertes sur le cycle de vie et les contraintes intérieures/extérieures, et non le simple kVA affiché.
Références
- CEI 60076-1 : Transformateurs de puissance — Généralités
- IEEE C57.12.00 : Norme pour les exigences générales relatives aux transformateurs de distribution immergés dans le liquide
- IEEE C57.12.91 : Norme pour les transformateurs de distribution de type sec
- Meilleures pratiques d'installation des transformateurs à sec Eaton (livre blanc)



