Applications basse tension et transformateurs d'isolement

L'utilisation de la basse tension dans les installations électriquesUn moyen efficace de protection contre les chocs électriques est une application basse tension (12 - 42 V). Ceci est particulièrement important pour les consommateurs d'énergie portables et pour l'éclairage local dans des locaux particulièrement dangereux, ainsi que pour les installations électriques extérieures (fosses et puits en construction, etc.).

Les sources de basse tension peuvent être des batteries, des redresseurs, si nécessaire, du courant continu, transformateurs monophasés de faible puissance (jusqu'à 1 kVA), portable ou stationnaire.

Résistances, étranglements, etc. il est inacceptable de l'utiliser pour abaisser la tension dans le récepteur électrique.

Transformateurs fixes (o) et portables (b) pour l'alimentation des lampes basse tension (12 - 42 V)

Riz. 1. Transformateurs fixes (a) et portables (b) pour l'alimentation des lampes basse tension (12 - 42 V)

type de transformateur OSMProduit transformateurs abaisseurs 12 — 42 V tension secondaire de faible puissance (jusqu'à 1 kVA) à la fois pour une installation fixe (par exemple, sur des machines de découpe de métaux et des équipements de production) et portable (pour une connexion temporaire au réseau), par exemple, des transformateurs de type OSM.

Le transformateur portatif doit être muni d'un cordon d'alimentation souple enfermé dans une gaine de protection en caoutchouc ou polychlorure de vinyle et d'une fiche pour le raccordement à une prise de courant installée sur le tableau dans l'appareillage ou dans les locaux d'utilisation en atelier.

Transformateur d'isolement

Transformateurs d'isolement

Les enroulements secondaires des transformateurs abaisseurs avec une tension secondaire de 12 à 42 V doivent être mis à la terre, car il existe un risque d'endommagement du transformateur lors du passage de la tension la plus élevée au côté inférieur. Un tel schéma présente également un inconvénient, car en cas de court-circuit au châssis ou à la terre dans le réseau primaire, les conducteurs de terre ou le conducteur neutre reçoivent une certaine tension par rapport à la terre pendant un certain temps jusqu'à ce que la section endommagée soit éteint.

Toutes les pièces mises à la terre, y compris les enroulements secondaires et les circuits basse tension, reçoivent la même tension par rapport à la terre. Cette tension (en particulier dans les réseaux 380/220 V) peut largement dépasser la tension de 42, 36 ou 12 V. En attendant, on considère que toucher des pièces sous tension à ces tensions n'est pas dangereux.

Cette lacune peut être supprimée en appliquant des transformateurs dits d'isolement.

Les transformateurs d'isolement doivent être soumis à des exigences accrues pour éviter des dommages à l'isolation à l'intérieur du transformateur avec la transition de la tension du côté primaire vers le côté secondaire (par exemple, des tensions d'essai accrues). Les transformateurs d'isolement peuvent être utilisés non seulement avec une chute de tension simultanée, mais aussi comme purement isolants, par exemple 220/220 V, etc.La tension secondaire des transformateurs de séparation ne doit toujours pas dépasser 380 V.

Mise sous tension du transformateur d'isolement (a) Double circuit dans le secteur alimenté par le transformateur d'isolement (b)

Riz. 2. Mise sous tension du transformateur d'isolement (a) Double circuit dans le secteur alimenté par le transformateur d'isolement (b).

L'enroulement secondaire d'un transformateur d'isolement ou d'un récepteur électrique ne doit pas être mis à la terre. Ensuite (et c'est leur avantage important !) Toucher des pièces sous tension ou un boîtier avec une isolation endommagée (Fig. 2, point A) ne crée pas de danger, car le réseau secondaire est court et les courants de fuite dans celui-ci avec une bonne isolation sont négligeables petit.


Transformateur d'isolement
Si ce court-circuit dans une phase n'est pas éliminé et que l'isolation se produit dans l'autre phase du circuit secondaire (point B), alors le fusible peut sauter avec seulement une connexion métallique entre les points A et B, cela ne se produira pas dans la plupart des cas. Une tension apparaîtra sur le corps du récepteur électrique par rapport à la terre, qui dépendra du rapport de la résistance au point B et du corps humain (y compris la résistance du sol et des chaussures).Cette tension peut être dangereuse si la personne est debout sur le sol ou sur un sol conducteur et les chaussures ont peu de résistance.

Pour réduire la possibilité de doubles défauts, aucun réseau de dérivation ne doit être connecté aux transformateurs d'isolement du côté secondaire. Ainsi, avec deux ou plusieurs récepteurs électriques, il est possible de les court-circuiter avec une mise à la terre en deux phases différentes. De telles doubles chaînes peuvent déjà conduire à la défaite. Par conséquent, chaque consommateur d'énergie électrique doit avoir son propre transformateur d'isolement.

L'utilisation de transformateurs d'isolement apporte une amélioration significative des conditions de sécurité par rapport à l'alimentation directement à partir du secteur ou via des transformateurs abaisseurs avec des enroulements secondaires mis à la terre.

Comme dans d'autres cas, il est nécessaire de vérifier périodiquement et suffisamment souvent l'isolement des transformateurs, des récepteurs électriques et des conducteurs du réseau secondaire pour exclure les défauts monophasés.

Transformateur d'isolement TT2602

Transformateur d'isolement TT2602

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