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Isolateurs de traversée de transformateur DIN 10NF250
Traversée de transformateur haute tension

Isolateurs de traversée de transformateur DIN 10NF250

Un DIN 10NF250 est un isolateur de traversée de transformateur fabriqué selon la norme allemande DIN 42530, conçu pour une classe de tension nominale de 10 kV et un courant continu nominal de 250 A.

    Vidéo

    Taille

    H=295mm
    D=140 mm
    Distance de fuite : 305 mm
    Tension nominale : 10 kV
    Courant nominal : 250 A
    • 10NF 250 (2)
    • 10NF 250 (3)
    • 10NF 250 (5)

    Usage

    L'utilisation principale d'une bague DIN 10NF250 est :
    Raccordement électrique : Pour fournir un point de connexion sûr et isolé entre les enroulements internes basse tension d’un transformateur de distribution et le circuit électrique externe (comme les câbles ou les barres omnibus).

    Isolation

    Pour isoler le conducteur basse tension sous tension (transportant jusqu'à 250 A à des tensions allant jusqu'à 1 kV) de la cuve métallique mise à la terre du transformateur. Ceci empêche les courts-circuits et garantit la sécurité.

    Scellage

    Dans les transformateurs remplis d'huile, la traversée contribue également à assurer une étanchéité parfaite à l'endroit où le conducteur sort de la cuve, empêchant ainsi l'huile de s'échapper et l'humidité/les contaminants de pénétrer.
    Par conséquent, vous trouverez généralement des traversées DIN 10NF250 installées du côté basse tension (BT) des transformateurs de distribution remplis d'huile utilisés dans les réseaux électriques pour abaisser la tension à des fins commerciales ou résidentielles.

    Avantages des isolateurs de traversée de transformateur DIN 10NF250

    Les isolateurs de traversée pour transformateur DIN 10NF250 offrent plusieurs avantages clés, ce qui en fait un choix fiable pour les applications de transformateurs moyenne tension. Voici pourquoi ils se distinguent :

    1. Performances d'isolation électrique élevées
    Optimisé pour les systèmes de transformateurs avec une excellente rigidité diélectrique.
    Faibles niveaux de décharges partielles, garantissant une fiabilité à long terme.
    Conception efficace des lignes de fuite pour prévenir les cheminements de courant et les contournements, même dans des environnements pollués ou humides.

    2. Robustesse mécanique
    Résiste à des charges mécaniques élevées (par exemple, le vent, la glace et la tension du conducteur).
    Construction durable (porcelaine ou polymère composite) résistante aux fissures et aux déformations.
    Résistant aux vibrations, idéal pour les transformateurs dans les environnements industriels ou à forte charge.

    3. Résistance aux intempéries et à l'environnement
    Résistant aux UV (si à base de polymère) ou fortement émaillé (si en porcelaine) pour éviter la dégradation.
    Les propriétés hydrophobes (dans les types de composites en caoutchouc de silicone) réduisent l'absorption d'humidité.
    Pièces métalliques résistantes à la corrosion (par exemple, brides en aluminium ou en acier inoxydable).

    4. Conformité aux normes DIN (qualité d'ingénierie allemande)
    Compatibilité garantie avec les réseaux électriques européens.
    Rigoureusement testé pour ses performances électriques, thermiques et mécaniques.
    Interchangeable avec d'autres bagues conformes à la norme DIN, ce qui simplifie les remplacements.

    5. Longue durée de vie et faible entretien
    Performances stables pendant des décennies avec un vieillissement minimal.
    Aucun nettoyage régulier n'est nécessaire (si l'on utilise des isolateurs composites à propriétés autonettoyantes).
    Résistant aux cycles thermiques, prévenant les fissures dues aux fluctuations de température.

    6. Applications polyvalentes
    Convient aux transformateurs à bain d'huile ou à sec.
    Utilisé dans les installations intérieures/extérieures (selon le matériau).
    Compatible avec les systèmes d'énergies renouvelables (parcs éoliens, sous-stations solaires).

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