Comment choisir la bonne puissance nominale en kVA pour votre transformateur sec
Transformateur transformateur à sec pour votre projet. Choisir une puissance trop faible entraînera des surcharges et une défaillance prématurée, tandis qu'une surdimensionnement entraîne des dépenses inutiles et une efficacité réduite. Ce guide pratique vous accompagne pas à pas pour déterminer précisément la puissance en kVA adaptée à vos besoins.
Qu'est-ce qu'une puissance en kVA ?
La puissance en kVA d'un transformateur représente sa capacité de « puissance apparente ». Elle indique la quantité maximale de puissance que le transformateur peut supporter en continu sans surchauffer. C'est une mesure de la charge électrique qui combine la puissance active (kW) et la puissance réactive (kVAR) d'un système. Pour plus de détails sur ce paramètre et d'autres caractéristiques clés, consultez notre Guide technique complet sur les spécifications .
Pourquoi le choix du bon kVA est-il si crucial ?
- Risque de sous-dimensionnement : Un transformateur dont la puissance en kVA est trop faible fonctionnera constamment à chaud, ce qui entraînera une détérioration de l'isolation, une durée de vie réduite et un risque de panne catastrophique. Il provoquera également des chutes de tension, affectant le fonctionnement des équipements connectés.
- Coût du surdimensionnement : Un transformateur trop grand par rapport à la charge fonctionnera de manière inefficace, gaspillant de l'énergie par des pertes à vide plus élevées. Il représente également une dépense en capital initiale importante et inutile.
Guide étape par étape pour calculer votre besoin en kVA
Étape 1 : Lister toutes les charges électriques
Commencez par faire une liste complète de tous les équipements que le transformateur alimentera. Cela inclut l'éclairage, les machines, les systèmes de climatisation, les moteurs, les ordinateurs et tout autre appareil électrique. Pour chaque appareil, déterminez sa consommation d'énergie, qui est généralement indiquée sur sa plaque d'immatriculation en watts (W), kilowatts (kW), volts (V) ou ampères (A).
Étape 2: Calculer la puissance apparente (VA) pour chaque charge
Vous devez convertir la consommation d'énergie de chaque appareil en VA (volts-ampères).
- Pour les charges résistives (comme les appareils de chauffage, les lampes à incandescence): Le facteur de puissance est 1, donc Watts = VA.
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Pour les charges moteurs (inductives): Les moteurs ont un facteur de puissance inférieur à 1 (généralement 0,8-0,95). La plaque d'immatriculation peut indiquer directement la valeur de VA ou de kVA. Si elle ne donne que des ampères et des volts, le calcul est:
- V.A. à phase unique = Volts x Ampères
- V.A. à trois phases = Volts x Ampères x 1,732
Étape 3 : Faire la somme des kVA totaux
Additionnez les puissances en VA de tous les appareils pour obtenir la charge totale raccordée en VA. Divisez ce nombre par 1 000 pour obtenir le total en kVA.
KVA total = VA total / 1 000
Étape 4 : Appliquer un facteur de demande (le cas échéant)
Toutes les charges ne fonctionneront pas simultanément à pleine capacité. Un facteur de demande est un pourcentage qui représente la charge maximale réelle. Par exemple, dans un immeuble de bureaux, il est peu probable que tous les éclairages, ordinateurs et systèmes de chauffage, ventilation et climatisation fonctionnent à 100 % en même temps. L'application d'un facteur de demande (par exemple, 80 % ou 0,8) permet d'obtenir une estimation plus réaliste de la charge. Toutefois, pour les systèmes critiques ou les petits tableaux électriques, il est souvent préférable de supposer un facteur de demande de 100 %.
Étape 5 : Prévoir une marge de croissance (règle de la marge)
Il s'agit d'une étape cruciale souvent négligée. Vos besoins en électricité augmenteront probablement avec le temps. Pour éviter de devoir remplacer le transformateur ultérieurement, il est courant d'ajouter une marge de croissance à la charge calculée.
Marge de croissance future recommandée : 20 % à 25 %
KVA final = kVA total × 1,25
Étape 6 : Sélectionner la taille normalisée de kVA supérieure
Les transformateurs sont fabriqués selon des tailles normalisées de kVA (par exemple, 30, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300, 500 kVA, etc.). Après avoir calculé votre besoin final en kVA, vous devez sélectionner la taille normalisée immédiatement supérieure. Par exemple, si votre calcul aboutit à un besoin de 85 kVA, vous devriez choisir la taille normalisée suivante, qui pourrait être 112,5 kVA.
Exemple de calcul
Supposons que vous dimensionniez un transformateur triphasé pour un petit atelier.
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Charges :
- Éclairage : 5 000 VA
- Machines (charge moteur) : 40 A à 480 V (triphasé)
- Prises : 10 000 VA
- Calculer la puissance apparente du moteur (VA) : 480V x 40A x 1,732 = 33 254 VA
- Total VA : 5 000 VA (Éclairage) + 33 254 VA (Machines) + 10 000 VA (Prises) = 48 254 VA
- Total kVA : 48 254 / 1000 = 48,25 kVA
- Ajouter la marge pour croissance future (25 %) : 48,25 kVA x 1,25 = 60,3 kVA
- Choisir la taille standard : La taille standard immédiatement supérieure à 60,3 kVA est 75 kVA .
Par conséquent, un transformateur de 75 kVA serait le choix approprié.
Conclusion : dimensionnez-le correctement, une fois pour toutes
La détermination précise de la puissance en kVA est un investissement essentiel pour la sécurité et la longévité de votre installation électrique. En répertoriant soigneusement vos charges, en calculant la puissance totale et en prévoyant l'évolution future, vous pouvez choisir avec confiance un transformateur à sec qui répondra à vos besoins de manière fiable pendant des décennies.
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Table des Matières
- Comment choisir la bonne puissance nominale en kVA pour votre transformateur sec
- Qu'est-ce qu'une puissance en kVA ?
- Pourquoi le choix du bon kVA est-il si crucial ?
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Guide étape par étape pour calculer votre besoin en kVA
- Étape 1 : Lister toutes les charges électriques
- Étape 2: Calculer la puissance apparente (VA) pour chaque charge
- Étape 3 : Faire la somme des kVA totaux
- Étape 4 : Appliquer un facteur de demande (le cas échéant)
- Étape 5 : Prévoir une marge de croissance (règle de la marge)
- Étape 6 : Sélectionner la taille normalisée de kVA supérieure
- Exemple de calcul
- Conclusion : dimensionnez-le correctement, une fois pour toutes