{"id":11619,"date":"2026-09-24T23:57:54","date_gmt":"2026-09-24T15:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11619"},"modified":"2026-09-25T00:00:43","modified_gmt":"2026-09-24T16:00:43","slug":"45-kva-transformer-amps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/fr\/blog\/45-kva-transformer-amps\/","title":{"rendered":"45 kVA Transformateur Amp\u00e8res"},"content":{"rendered":"<p>Bien que le transformateur de 45 kVA soit probablement la taille de transformateur la plus largement utilis\u00e9e pour les secteurs commercial et industriel l\u00e9ger, c'est \u00e9galement l\u00e0 que de nombreuses personnes \u00e9chouent en raison de la question du courant r\u00e9el. La r\u00e9ponse d\u00e9pendra de la partie du transformateur examin\u00e9e, de la tension utilis\u00e9e et des connexions effectu\u00e9es. Pour expliquer cela dans l'ordre d'un projet en temps r\u00e9el, d'abord la formule sera pr\u00e9sent\u00e9e, puis suivie d'un tableau complet des courants, le cas de 480 volts descendant \u00e0 208 volts et d'autres accessoires, et enfin par des erreurs courantes dans la mise en \u0153uvre.<\/p>\n<blockquote><p>Un transformateur de 45 kVA lorsqu'il est connect\u00e9 dans un syst\u00e8me triphas\u00e9 d\u00e9livrera un courant de 54,1 A \u00e0 480 V, 124,9 A \u00e0 208 V, 108,3 A \u00e0 240 V et 43,3 A \u00e0 600 V. Sa puissance fonctionnera \u00e0 une tension de 240 V dans un circuit monophas\u00e9 \u00e0 un courant de 187,5 A (tout comme \u00e0 120 V, produisant 375 A). Tous les r\u00e9sultats peuvent \u00eatre obtenus selon ces formules : amp\u00e8res = kVA x 1 000 \/ L-L V pour les syst\u00e8mes triphas\u00e9s \u00e9quilibr\u00e9s, amp\u00e8res = kVA x 1 000 \/ V pour les syst\u00e8mes monophas\u00e9s. En d'autres termes, si nous prenons un transformateur abaisseur qui a des connexions 480-208 V, sa tension primaire produira un courant de 54,1 A tandis que la tension secondaire g\u00e9n\u00e9rera un courant de 124,9 A, c'est-\u00e0-dire que pour une tension inf\u00e9rieure, il y a toujours un courant plus \u00e9lev\u00e9.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11620\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/45-kVA-Transformer-Amps.webp\" alt=\"45 kVA Transformateur Amp\u00e8res\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La seule formule dont vous avez besoin, et l'hypoth\u00e8se cach\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur<\/h2>\n<p>Dans une charge triphas\u00e9e \u00e9quilibr\u00e9e, le courant de ligne est donn\u00e9 par la formule : I = kVA \u00d7 1 000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 VLL), o\u00f9 \u221a3 = 1,732.<\/p>\n<p>Dans le cas d'une charge monophas\u00e9e, aucun \u221a3 n'est n\u00e9cessaire : I = kVA \u00d7 1 000 \u00f7 V.<\/p>\n<p>Deux hypoth\u00e8ses sont en jeu ici, toutes deux devant \u00eatre correctes avant de pouvoir avoir un sens. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que la tension dans la formule doit \u00eatre la tension ligne \u00e0 ligne \u2014 par exemple, utiliser 277 V (ligne \u00e0 neutre pour 480Y\/277) au lieu de la tension ligne \u00e0 ligne est l'une des erreurs les plus courantes dans les calculs. Deuxi\u00e8mement, rappelez-vous que le kVA correspond \u00e0 la puissance apparente, et donc ne prend pas en compte le facteur de puissance. Si votre \u00e9quipement vous demande le facteur de puissance lors d'un calcul de kVA \u00e0 amp\u00e8res, il s'agit d'une op\u00e9ration incorrecte. Le facteur de puissance n'entre en jeu que lorsque vous convertissez des kW (puissance r\u00e9elle) en amp\u00e8res, et c'est cette distinction kW par rapport \u00e0 kVA qui fait tr\u00e9bucher les gens lorsqu'ils comparent une plaque signal\u00e9tique \u00e0 une facture d'\u00e9lectricit\u00e9 \u2014 la m\u00eame distinction qui traverse <a href=\"\/fr\/blog\/transformer-sizing-and-load-calculations\/\">le dimensionnement des transformateurs et les calculs de charge<\/a> pour tout autre chose qu'une charge r\u00e9sistive.<\/p>\n<h2>Tableau des courants \u00e0 pleine charge : 45 kVA \u00e0 travers des tensions standard<\/h2>\n<p>Voici la compr\u00e9hension globale. Ces courants sont bas\u00e9s sur la valeur de la plaque signal\u00e9tique, pas sur une mesure r\u00e9elle ; et supposent que la charge est \u00e9quilibr\u00e9e.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Tension et phase du syst\u00e8me<\/th>\n<th>Courant \u00e0 pleine charge<\/th>\n<th>O\u00f9 vous le voyez<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>480 V, 3-phases<\/td>\n<td>54,1 A<\/td>\n<td>C\u00f4t\u00e9 primaire d'un transformateur abaisseur 480\u2013208 ; distribution industrielle<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>400 V, 3-phases<\/td>\n<td>65,0 A<\/td>\n<td>R\u00e9seaux IEC, \u00e9quipements d'exportation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>380 V, 3-phases<\/td>\n<td>68,4 A<\/td>\n<td>Anciens r\u00e9seaux IEC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>600 V, 3-phases<\/td>\n<td>43,3 A<\/td>\n<td>Syst\u00e8mes canadiens et certains syst\u00e8mes industriels<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, 3-phases<\/td>\n<td>108,3 A<\/td>\n<td>Syst\u00e8mes delta, petits commerciaux<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>208 V, 3-phases<\/td>\n<td>124,9 A<\/td>\n<td>Secondaire d'un transformateur 480\u2013208; panneaux commerciaux<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>240 V, monophas\u00e9<\/td>\n<td>187,5 A<\/td>\n<td>Service monophas\u00e9, certains petits commerciaux<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>120 V, monophas\u00e9<\/td>\n<td>375,0 A<\/td>\n<td>Rarement pratique \u00e0 cette puissance ; montr\u00e9 pour comparaison<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Le tableau doit \u00eatre trait\u00e9 comme un probl\u00e8me de proportion plut\u00f4t que comme une s\u00e9rie de nombres. Lorsque l'on diminue la tension de moiti\u00e9, le courant augmente automatiquement de deux fois, ce qui rend la colonne 120 V effrayante, o\u00f9 45 kVA ne peut pas \u00eatre distribu\u00e9 \u00e0 une telle tension. De plus, lorsque l'on passe de la monophas\u00e9 \u00e0 la triphas\u00e9, le courant est divis\u00e9 par 1,732, rendant ainsi un transformateur triphas\u00e9 de 45 kVA beaucoup plus petit par phase que le transformateur monophas\u00e9.<\/p>\n<h2>Le cas 45 kVA 480 \u00e0 208, c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te<\/h2>\n<p>C'est la configuration dont la plupart des gens parlent r\u00e9ellement, donc elle m\u00e9rite un traitement \u00e0 part.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Param\u00e8tre<\/th>\n<th>Primaire (480 V, 3-phase)<\/th>\n<th>Secondaire (208Y\/120 V, 3-phase)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacit\u00e9 nominale<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<td>45 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Courant de ligne \u00e0 pleine charge<\/td>\n<td>54,1 A<\/td>\n<td>124,9 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Base de charge continue (125%)<\/td>\n<td>67,6 A<\/td>\n<td>156,1 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Protection typique<\/td>\n<td>70 A<\/td>\n<td>175 A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conducteur en cuivre typique (terminaisons \u00e0 75 \u00b0C)<\/td>\n<td>4 AWG<\/td>\n<td>2\/0 AWG<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En cons\u00e9quence, deux cons\u00e9quences se pr\u00e9sentent. D'une part, le c\u00f4t\u00e9 secondaire fait que le co\u00fbt de votre conducteur a un impact plus significatif ; la plupart de vos 45 kVA passant par une tension inf\u00e9rieure signifie que le niveau de courant augmente de 2,3 fois, et donc le cuivre n\u00e9cessaire pour les fils devrait cro\u00eetre. De plus, les classifications de protection des c\u00f4t\u00e9s primaire et secondaire ne sont pas deux variations du m\u00eame appareil mais les r\u00e9sultats de deux calculs diff\u00e9rents effectu\u00e9s selon deux param\u00e8tres diff\u00e9rents.<\/p>\n<p>Dans ce cas, l'unit\u00e9 de 45 kVA est tr\u00e8s probablement un transformateur \u00e0 sec car elle est situ\u00e9e dans une pi\u00e8ce \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la charge dans un placard ou une salle de machines. Si vous comparez les types de construction pour une installation sp\u00e9cifique, les diff\u00e9rences pratiques en mati\u00e8re d'enveloppe, de refroidissement, de classe d'isolation et d'endroits o\u00f9 chaque type peut l\u00e9galement \u00eatre install\u00e9 sont couvertes dans <a href=\"\/fr\/produit\/dry-type-transformer\/\">la gamme de sp\u00e9cifications des transformateurs \u00e0 sec<\/a> \u2014 et le choix change r\u00e9ellement l'empreinte, la charge thermique que vous d\u00e9versez dans la pi\u00e8ce et le r\u00e9gime de maintenance.<\/p>\n<h2>Dimensionnement des conducteurs : o\u00f9 54,1 A devient un vrai fil<\/h2>\n<p>Bien que le courant \u00e0 pleine charge soit le point de d\u00e9part, ce n'est pas la r\u00e9ponse. Les tailles de conducteurs s\u00e9lectionn\u00e9es pour les circuits de transformateur ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas inf\u00e9rieures \u00e0 125% pour les conducteurs primaires et secondaires. Apr\u00e8s cette \u00e9tape, le dimensionnement des conducteurs doit r\u00e9pondre \u00e0 la classification d'ampacit\u00e9 des conducteurs \u00e0 la temp\u00e9rature de terminaison r\u00e9elle.<\/p>\n<ul>\n<li>Commencez par le courant \u00e0 pleine charge pour le c\u00f4t\u00e9 examin\u00e9 (54,1 A pour le primaire et 124,9 A pour le secondaire sur une unit\u00e9 480-208).<\/li>\n<li>Utilisez le facteur 125% pour calculer 67,6 A et 156,1 A.<\/li>\n<li>Choisissez un conducteur dans la colonne d'ampacit\u00e9 correspondante, de pr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 75\u00b0C, sauf s'il est connu que la terminaison peut \u00eatre effectu\u00e9e \u00e0 90\u00b0C.<\/li>\n<li>Apportez les ajustements n\u00e9cessaires pour les conditions d'utilisation. Les temp\u00e9ratures ambiantes sup\u00e9rieures \u00e0 30 \u00b0C et plus de trois fils conducteurs dans un conduit r\u00e9duiront l'ampacit\u00e9 effective, donc un conducteur qui peut sembler ad\u00e9quat sur le papier pourrait, dans la r\u00e9alit\u00e9, \u00eatre insuffisant.<\/li>\n<li>Assurez-vous de v\u00e9rifier la chute de tension en pr\u00e9vision de longues distances. Le facteur d'ampacit\u00e9 125% prot\u00e9gera le conducteur, mais il ne garantit pas que la charge recevra suffisamment de tension.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces deux facteurs de d\u00e9gradation sont exactement le genre de choses qui sont n\u00e9glig\u00e9es lorsque quelqu'un dimensionne \u00e0 partir d'un tableau au lieu de l'installation. Une ambiance \u00e9lev\u00e9e n'est pas non plus hypoth\u00e9tique \u2014 un placard de transformateur dans une usine est souvent l'espace le plus chaud du b\u00e2timent.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11621\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Conductor-sizing-where-54.1-A-becomes-a-real-wire.webp\" alt=\"Dimensionnement des conducteurs : o\u00f9 54,1 A devient un vrai fil\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Dimensionnement de la protection selon les r\u00e8gles du transformateur<\/h2>\n<p>Le processus de protection des transformateurs contre les surintensit\u00e9s fonctionne selon ses propres sp\u00e9cifications. La r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale concernant les transformateurs avec des courants primaires de 9 A et plus est que le niveau de contr\u00f4le ne doit pas d\u00e9passer 125% du courant nominal primaire et la protection secondaire ne doit pas d\u00e9passer 125% du courant nominal secondaire \u2014 vous trouverez une vari\u00e9t\u00e9 de tailles standard telles que 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 175A, 200A, etc.<\/p>\n<p>Dans le cas d'un transformateur de 45 kVA fonctionnant \u00e0 480 V au point primaire, la valeur calcul\u00e9e nous donnera environ 67.6 A, ce qui signifie que nous pouvons utiliser un transformateur de 70 A. En \u00e9valuant le niveau de 208 V, nous obtiendrons la valeur de 156.1 A, ce qui nous am\u00e8ne \u00e0 utiliser 175A. Veuillez noter que si la valeur calcul\u00e9e de 150 A est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur requise, cela ne sera possible que si nous utilisons le transformateur de la taille sup\u00e9rieure suivante, qui ne d\u00e9passe pas les chiffres requis. Dans ce cas, nous devrions \u00e9galement consulter les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes concernant cet appareil et mettre en \u0153uvre leurs suggestions.<\/p>\n<p>Une autre exigence est que l'unit\u00e9 doit \u00eatre capable de supporter le niveau de courant de court-circuit \u00e0 son point de connexion, ce qui, dans le cas du petit transformateur de 45 kVA, ne posera pas de probl\u00e8me pour la connexion secondaire mais pourrait causer beaucoup de difficult\u00e9s pour la primaire en raison de la rigidit\u00e9 du service. Dans le cas o\u00f9 le disjoncteur n'a pas une capacit\u00e9 d'interruption suffisante, cela signifie qu'il ne fonctionne pas comme pr\u00e9vu, ce qui est susceptible de transformer l'accident en un \u00e9v\u00e9nement d'arc, s'il \u00e9choue.<\/p>\n<h2>Courant d'appel : pourquoi le disjoncteur voit dix fois 54.1 A<\/h2>\n<p>L'alimentation d'un transformateur provoque la saturation du noyau pendant les premiers cycles. Le niveau de saturation pourrait entra\u00eener des courants d'appel de magn\u00e9tisation allant de 8 \u00e0 12 fois le courant nominal, ce qui peut d\u00e9passer ce niveau dans certains designs de transformateurs. Le courant d'appel de magn\u00e9tisation diminue apr\u00e8s quelques cycles de fonctionnement jusqu'\u00e0 quelques secondes. C'est un ph\u00e9nom\u00e8ne normal ; ce n'est pas un d\u00e9faut.<\/p>\n<p>Cela est important pour des raisons pratiques. Premi\u00e8rement, cela joue un r\u00f4le dans l'explication des d\u00e9clenchements intempestifs qui se produisent lors de l'\u00e9nergisation lorsqu'un dispositif thermique magn\u00e9tique avec un r\u00e9glage instantan\u00e9 bas est s\u00e9lectionn\u00e9 uniquement en fonction du courant \u00e0 l'\u00e9tat stable. Deuxi\u00e8mement, cela conduit au fait qu'un individu ne devrait pas surdimensionner la protection de branche afin de pr\u00e9venir les d\u00e9clenchements intempestifs ; au lieu de cela, il est pr\u00e9f\u00e9rable de s\u00e9lectionner un dispositif qui poss\u00e8de une certaine caract\u00e9ristique magn\u00e9tique ou instantan\u00e9e qui r\u00e9sistera aux courants d'appel tout en continuant \u00e0 prot\u00e9ger le circuit pendant son fonctionnement. L'une des erreurs les plus courantes \u00e0 cet \u00e9gard est l'utilisation d'un disjoncteur surdimensionn\u00e9 car cela peut \u00e9loigner la protection de la position n\u00e9cessaire en plus de 200 millisecondes apr\u00e8s l'\u00e9nergisation du transformateur.<\/p>\n<h2>La r\u00e8gle 80%, et ce qu'elle d\u00e9crit r\u00e9ellement<\/h2>\n<p>L'\u00e9nonc\u00e9 \u201c assurez-vous de faire fonctionner le transformateur \u00e0 huit pour cent de la charge nominale \u201d est souvent trait\u00e9 comme une sorte de code. Le code, en fait, est la r\u00e8gle de charge continue, dont l'information indique qu'une charge peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme continue apr\u00e8s avoir fonctionn\u00e9 pendant trois heures ou plus. Une telle charge est m\u00eame multipli\u00e9e par 125%. C'est ce pourcentage qui correspond \u00e0 la charge 80% du transformateur qu'il peut servir en continu.<\/p>\n<p>Si nous prenons un transformateur de 45 kVA, par exemple, 80% donnera la valeur de 36 kVA de charge continue, ce qui, \u00e0 une tension de 208, prend environ 100 A. Il est toujours pr\u00e9f\u00e9rable de rester bien en dessous de cette marque lors de l'utilisation de transformateurs \u00e0 sec dans des salles \u00e9lectriques chaudes, car cela garantit le maintien des bonnes conditions de temp\u00e9rature et pr\u00e9vient le vieillissement rapide de l'isolation.<\/p>\n<h2>Lire la plaque signal\u00e9tique avant de choisir des conducteurs<\/h2>\n<p>Le pr\u00e9sent ne fait r\u00e9f\u00e9rence qu'\u00e0 une seule ligne sur la plaque signal\u00e9tique, tandis que les lignes restantes modifient le contenu.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>\u00c9l\u00e9ment de la plaque signal\u00e9tique<\/th>\n<th>Pourquoi cela change votre d\u00e9cision<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>classement kVA<\/td>\n<td>D\u00e9finit le courant \u00e0 pleine charge des deux c\u00f4t\u00e9s ; 45 kVA est une taille standard dans la s\u00e9rie nord-am\u00e9ricaine<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tensions primaire et secondaire, avec prises<\/td>\n<td>D\u00e9termine le rapport de transformation r\u00e9el et l'ajustement disponible pour une alimentation haute ou basse<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mat\u00e9riau d'enroulement (cuivre ou aluminium)<\/td>\n<td>Affecte la taille physique, le poids, les pertes et le comportement des bornes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imp\u00e9dance (%Z)<\/td>\n<td>N\u00e9cessaire pour le calcul du courant de court-circuit et pour la coordination de protection<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c9l\u00e9vation de temp\u00e9rature et classe d'isolation<\/td>\n<td>R\u00e9git le chargement admissible et la dur\u00e9e de vie attendue de l'isolation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Facteur K ou \u00e9valuation harmonique<\/td>\n<td>Requis si la charge est non lin\u00e9aire \u2014 variateurs, redresseurs, \u00e9quipements informatiques<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capteurs de temp\u00e9rature d'enroulement<\/td>\n<td>D\u00e9termine si vous pouvez surveiller l'\u00e9tat thermique ou non<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Bien qu'un transformateur de 45 kVA puisse alimenter un panneau avec des applications commerciales mixtes, il est tout \u00e0 fait diff\u00e9rent de celui alimentant un banc de variateurs de fr\u00e9quence variable, ind\u00e9pendamment du fait que leurs \u00e9valuations en kVA soient identiques. Si vous r\u00e9digez la sp\u00e9cification plut\u00f4t que de la lire, les param\u00e8tres qui contraignent r\u00e9ellement l'achat \u2014 et ceux dont les fournisseurs se pr\u00e9occupent en premier \u2014 sont \u00e9nonc\u00e9s dans <a href=\"\/fr\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">les sp\u00e9cifications des transformateurs expliqu\u00e9es<\/a> du c\u00f4t\u00e9 des achats.<\/p>\n<h2>Quel est le co\u00fbt d'un transformateur de 45 kVA<\/h2>\n<p>En termes de budget, un co\u00fbt standard pour un transformateur de 45 kVA est d'environ quelques milliers de dollars. Le co\u00fbt d'achat d\u00e9pend de nombreux facteurs tels que le mat\u00e9riau utilis\u00e9 pour enrouler le c\u00e2blage, le type de bo\u00eetier, ses sp\u00e9cifications et si des fonctionnalit\u00e9s suppl\u00e9mentaires sont n\u00e9cessaires comme des \u00e9crans \u00e9lectrostatiques ou un classement K. En termes d'exigences budg\u00e9taires, les mod\u00e8les mont\u00e9s sur socle et remplis d'huile de ce type sont beaucoup plus chers. Ce qui pr\u00e9c\u00e8de n'est qu'un co\u00fbt approximatif de l'unit\u00e9 seule ; le budget doit \u00e9galement inclure le co\u00fbt des dispositifs de protection primaire et secondaire, du c\u00e2blage, du montage, de la ventilation et des tests.<\/p>\n<p>L'ensemble du tableau de la r\u00e9partition des d\u00e9penses dans l'approvisionnement des transformateurs \u2014 et combien cela repr\u00e9sente pour l'unit\u00e9 par rapport \u00e0 tout ce qui l'entoure \u2014 est expos\u00e9 dans <a href=\"\/fr\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">le guide des co\u00fbts des transformateurs<\/a>. \u00c9conomiser sur les accessoires pour prot\u00e9ger un petit budget de transformateur est une fausse \u00e9conomie, car la protection est ce qui maintient la panne \u00e0 l'int\u00e9rieur du bo\u00eetier au lieu de la transformer en incendie.<\/p>\n<h2>O\u00f9 un unit\u00e9 de 45 kVA est r\u00e9ellement utilis\u00e9e<\/h2>\n<p>510 VA appara\u00eet souvent comme une taille de transformateur lorsqu'il s'agit de r\u00e9duire 415 V en 230 V\/115 V pour alimenter un petit panneau commercial, tel qu'un am\u00e9nagement de vente au d\u00e9tail, un restaurant, une zone lou\u00e9e, un magasin, de petits groupes de machines ou un panneau de prises d'\u00e9clairage dans une zone industrielle l\u00e9g\u00e8re. Ce type de charge est \u00e9galement fr\u00e9quemment utilis\u00e9 pour isoler certaines charges ou \u00e9tablir des syst\u00e8mes d\u00e9riv\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment dans ces zones.<\/p>\n<p>Il y a une raison fondamentale pour laquelle 511 VA se distingue sur ce march\u00e9 particulier : il r\u00e9pond aux besoins de la demande commerciale petite tout en \u00e9tant de taille appropri\u00e9e pour une installation dans un bo\u00eetier mont\u00e9 sur mur ou sur sol et \u00e9tant une unit\u00e9 de livraison pour une seule personne. Si vous cartographiez o\u00f9 un transformateur de cette taille se situe dans un sch\u00e9ma de distribution, <a href=\"\/fr\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">notions de transformateur de distribution<\/a> est le bon cadre de r\u00e9f\u00e9rence, car les d\u00e9cisions en amont et en aval changent ce que doit \u00eatre \u201c 45 kVA \u201d.<\/p>\n<h2>Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\n<h3>Quelle taille de fil ai-je besoin pour un transformateur de 45 kVA ?<\/h3>\n<p>Identifiez le courant \u00e0 pleine charge du c\u00f4t\u00e9 en question, et prenez 125% de ce courant. Ensuite, le conducteur qui correspond au tableau d'ampacit\u00e9 applicable doit \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9 en fonction de la temp\u00e9rature r\u00e9elle \u00e0 laquelle ce conducteur sera termin\u00e9. Par exemple, dans un syst\u00e8me de 480\u2013208 V, on obtient 67,6 A pour le c\u00f4t\u00e9 primaire (utilisez un conducteur de 4 AWG \u00e0 75\u00b0C) et 156,1 A sur le secondaire (utilisez un conducteur de 2\/0 AWG \u00e0 75\u00b0C). Ensuite, il faut appliquer une r\u00e9duction de capacit\u00e9 en fonction de l'environnement et du nombre de conducteurs, et la chute de tension doit \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e.<\/p>\n<h3>Comment convertir 45 kVA en amp\u00e8res ?<\/h3>\n<p>Pour les calculs triphas\u00e9s : commencez par multiplier 45 par 1 000 pour \u00e9tablir un VA de 45 000. Pour d\u00e9terminer le courant, vous prendriez maintenant les 45 000 VA et les diviseriez par 1,732 multipli\u00e9 par la tension ligne \u00e0 ligne. Dans ce cas, par exemple, si vous aviez une tension ligne \u00e0 ligne de 480 V, vous auriez 45 000 divis\u00e9 par 831,4, ce qui donne 54,1 A. Pour les calculs monophas\u00e9s, il s'agit d'une simple division de 45 000 par la tension applicable. Par cons\u00e9quent, en prenant l'exemple pr\u00e9c\u00e9dent, vous prendriez 45 000 et le diviseriez par 240 pour obtenir un amp\u00e9rage de 187,5 A.<\/p>\n<h3>Combien d'amp\u00e8res un transformateur de 50 kVA triphas\u00e9 peut-il fournir ?<\/h3>\n<p>60,1 A \u00e0 480 V, 120,3 A \u00e0 240 V, et 138,8 A \u00e0 208 V. La m\u00e9thode reste la m\u00eame : il suffit de diviser 50 000 par 1,732 fois la tension ligne \u00e0 ligne \u2013 c'est la raison de l'augmentation du courant pour une unit\u00e9 de 50 kVA d'environ 11% par rapport \u00e0 une unit\u00e9 de 45 kVA, \u00e9tant donn\u00e9 le m\u00eame niveau de tension.<\/p>\n<h3>Combien d'amp\u00e8res un transformateur de 40 VA peut-il supporter ?<\/h3>\n<p>Ici, nous traitons quelque chose de diff\u00e9rent : 40 VA est en r\u00e9alit\u00e9 quarante volt-amp\u00e8res, pas kilovolt-amp\u00e8res, et ceux-ci sont g\u00e9n\u00e9ralement de tr\u00e8s petits transformateurs de contr\u00f4le. Avec un secondaire de 24 V, 40 VA nous fournirait un courant de 1,7 A, et \u00e0 120 V en primaire, la consommation de courant est de 0,33 A. Le r\u00e9sultat est similaire ; le nombre que nous divisons est 40 plut\u00f4t que 40 000, et les transformateurs de contr\u00f4le ont tendance \u00e0 \u00eatre con\u00e7us avec une marge suppl\u00e9mentaire pour les courants d'appel caus\u00e9s par des relais ou des contacteurs fonctionnant dans le m\u00eame circuit.<\/p>\n<h3>Puis-je faire fonctionner un transformateur de 45 kVA \u00e0 une charge de 100% en continu ?<\/h3>\n<p>Il maintiendra sa cote, cependant une utilisation fr\u00e9quente \u00e0 pleine charge, surtout dans des r\u00e9gions plus chaudes, acc\u00e9l\u00e8re le vieillissement de l'isolation r\u00e9duisant ainsi sa dur\u00e9e de vie. Id\u00e9alement, il est recommand\u00e9 que la charge continue soit limit\u00e9e \u00e0 environ 80% de la cote (dans notre cas, cela revient \u00e0 environ 36 kVA pour un ensemble de 45 kVA).<\/p>\n<h3>La cote de 45 kVA change-t-elle avec la tension ?<\/h3>\n<p>Non, le kVA est le m\u00eame des deux c\u00f4t\u00e9s, ce qui est la raison principale pour laquelle les transformateurs sont \u00e9valu\u00e9s en puissance apparente. Ce qui varie, cependant, c'est le courant, puisque la tension diminue mais le courant augmente, maintenant ainsi le produit constant en tenant compte des pertes. C'est pourquoi un transformateur de 45 kVA a un courant primaire de 54,1 A et un courant secondaire de 124,9 A.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eaton.com\/us\/en-us\/products\/electrical-circuit-protection.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Eaton \u2014 Donn\u00e9es de r\u00e9f\u00e9rence sur les syst\u00e8mes de distribution d'\u00e9nergie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\/us\/en\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Tableaux de courant \u00e0 pleine charge des transformateurs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-70-standard-development\/70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 Code \u00e9lectrique national, Article 450 et Article 240<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 UL 1561 Transformateurs \u00e0 sec<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Normes de transformateurs de la s\u00e9rie C57<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Quarante-cinq kVA signifie une petite valeur mais de nombreux calculs y sont impliqu\u00e9s. \u00c0 480 V c\u00f4t\u00e9 ligne, cela \u00e9quivaut \u00e0 54,1 A ; \u00e0 208 V, 124,9 A ; \u00e0 240 V (monophas\u00e9), 187,5 A. La formule est toujours la m\u00eame, ce qui signifie que le kVA multipli\u00e9 par 1 000 et divis\u00e9 par 1,732 multipli\u00e9 par la tension ligne \u00e0 ligne est ce qui est utilis\u00e9 pour les syst\u00e8mes triphas\u00e9s \u00e9quilibr\u00e9s. Cependant, les facteurs qui causent des calculs incorrects proviennent toujours de trois types d'erreurs similaires : placer la valeur ligne \u00e0 neutre dans le calcul ligne \u00e0 ligne ; ajouter le facteur de puissance au calcul du kVA lorsqu'il n'est pas n\u00e9cessaire ; faire l'hypoth\u00e8se que le courant \u00e0 pleine charge signifie le diam\u00e8tre du conducteur.<\/p>\n<p>Si vous le faites correctement, le reste serait simple : appliquez la r\u00e8gle des 125% \u00e0 la fois ligne \u00e0 neutre et ligne \u00e0 ligne, d\u00e9classifiez selon les conditions r\u00e9elles, concevez la protection en fonction de la valeur calcul\u00e9e, pas de la valeur d'appel et v\u00e9rifiez la plaque signal\u00e9tique pour les param\u00e8tres qui jouent r\u00e9ellement un r\u00f4le dans la conception du syst\u00e8me \u2014 imp\u00e9dance, \u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature, facteur k et prises. Une fois que vous avez effectu\u00e9 les calculs correctement, un transformateur de 45 kVA fonctionnerait en silence dans le placard pendant 30 ans et ferait les choses comme indiqu\u00e9 dans les calculs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>While the 45 kVA transformer is probably the most widely used size of transformers for the small commercial and light industrial sectors, it is also where many people fail because of the question of the actual current hands. 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