Calcul du Courant de Pleine Charge d’un Transformateur – Formule et Tableaux kVA

Le courant de pleine charge est la première valeur nécessaire pour spécifier les câbles, l'appareillage, les réglages de protection et les jeux de barres d'une installation de transformateur. Cette page présente la méthode de calcul, des exemples résolus et des tableaux de référence pour les puissances normalisées, côtés basse tension et haute tension.

La Formule

Pour un transformateur triphasé :

I = S / (√3 × V)
I = courant de ligne (A) • S = puissance assignée (VA) • V = tension entre phases (V)

Pour un transformateur monophasé, le facteur √3 est supprimé :

I = S / V

Notez que la puissance assignée est exprimée en kVA, et non en kW. La puissance apparente est utilisée car la limite thermique du transformateur est déterminée par le courant, indépendamment du facteur de puissance de la charge connectée. Un transformateur de 1000 kVA supporte le même courant d'enroulement à un facteur de puissance de 0,8 qu'à l'unité — seule la puissance utile délivrée change.

Exemple résolu — Côté BT

Un transformateur de 630 kVA avec un secondaire de 400 V :

I = 630,000 / (1.732 × 400)

I = 630,000 / 692.8

I = 909 A

Exemple résolu — Côté HT

Le même transformateur de 630 kVA avec un primaire de 33 kV :

I = 630,000 / (1.732 × 33,000)

I = 630,000 / 57,158

I = 11.02 A

Le rapport entre les deux courants est égal à l'inverse du rapport de transformation — 909 A à 400 V correspond à 11,02 A à 33 kV. Cette relation permet une vérification rapide de tout calcul.

Tableau des courants BT — Secondaire 400 V

Puissance assignée (kVA) Courant de pleine charge à 400 V (A)
25 36
50 72
63 91
80 115
100 144
125 180
160 231
200 289
250 361
315 455
400 577
500 722
630 909
800 1155
1000 1443
1250 1804
1600 2309
2000 2887
2500 3608
3150 4547
4000 5774
5000 7217
Autres tensions BT : multipliez la valeur à 400 V par 400/V. Pour un système à 415 V, multipliez par 0,964 ; pour 380 V, multipliez par 1,053.

Tableau des courants HT

Puissance assignée (kVA) Courant de pleine charge (A)
10 kV 11 kV 20 kV 33 kV 35 kV
25 1.44 1.31 0.72 0.44 0.41
50 2.89 2.62 1.44 0.87 0.82
100 5.77 5.25 2.89 1.75 1.65
160 9.24 8.40 4.62 2.80 2.64
250 14.43 13.12 7.22 4.37 4.12
400 23.09 21.00 11.55 7.00 6.60
630 36.37 33.07 18.19 11.02 10.39
1000 57.74 52.49 28.87 17.50 16.50
1600 92.38 83.98 46.19 27.99 26.39
2500 144.34 131.22 72.17 43.74 41.24
4000 230.94 209.95 115.47 69.98 65.98
5000 288.68 262.43 144.34 87.48 82.48

Ce Que le Courant de Pleine Charge Ne Révèle Pas

Le courant de pleine charge est une valeur en régime permanent. Trois autres courants sont importants dans la même installation et sont considérablement plus élevés :

  • Courant d'appel — le courant d'appel magnétisant à la mise sous tension peut atteindre 8 à 12 fois le courant de pleine charge pendant les premiers cycles. Les réglages de protection doivent en tenir compte sans déclencher.
  • Courant de court-circuit — déterminé par la tension de court-circuit du transformateur. Un appareil avec une impédance de 4 % laisse passer environ 25 fois le courant de pleine charge dans un défaut secondaire franc. Voir Calcul du courant de court-circuit du transformateur pour la méthode et les tableaux des niveaux de défaut.
  • Courant de surcharge — les transformateurs peuvent supporter des surcharges de courte durée dans les limites de la norme IEC 60076-7, selon la température ambiante et la charge antérieure.

Remarques Pratiques

  • Le dimensionnement des câbles et des jeux de barres doit être basé sur le courant de pleine charge, avec les facteurs de déclassement applicables selon le groupement, la température ambiante et la méthode d'installation.
  • Les rapports des transformateurs de courant sont normalement choisis au niveau ou juste au-dessus du courant de pleine charge du transformateur — par exemple un TC de 1000/5 A côté BT d'un appareil de 630 kVA, 400 V.
  • Lorsqu'un transformateur possède plusieurs positions de prise, le courant de pleine charge côté HT varie selon la prise sélectionnée. Le courant indiqué sur la plaque signalétique correspond à la prise principale.
  • Pour les appareils monophasés, le même tableau peut être utilisé en divisant le courant triphasé par √3 et en appliquant la formule monophasée.
Remarque : Les valeurs de ces tableaux sont calculées à partir de la puissance assignée et de la tension nominale. Les courants réels indiqués sur la plaque signalétique peuvent différer légèrement selon le rapport de transformation et la disposition des prises de l'appareil concerné.

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