{"id":6498,"date":"2026-08-20T22:00:00","date_gmt":"2026-08-20T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/daqotransformers.com\/?p=6498"},"modified":"2026-07-10T17:13:17","modified_gmt":"2026-07-10T09:13:17","slug":"liquid-vs-dry-type-transformers-difference","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/","title":{"rendered":"Transformateurs liquides et transformateurs secs\u00a0: principales diff\u00e9rences expliqu\u00e9es"},"content":{"rendered":"<div class=\"toc\">\n<p><strong>Table des mati\u00e8res<\/strong><\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table des mati\u00e8res<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Afficher\/masquer la table des mati\u00e8res\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Introduction_The_Core_Distinction\" >Introduction : La distinction fondamentale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Cooling_Mechanism_and_Dielectric_Medium\" >M\u00e9canisme de refroidissement et milieu di\u00e9lectrique<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Liquid_Type_Transformers\" >Transformateurs de type liquide<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Dry_Type_Transformers\" >Transformateurs \u00e0 sec<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Safety_and_Fire_Risk_Comparison\" >Comparaison des risques de s\u00e9curit\u00e9 et d&#039;incendie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Efficiency_and_Load_Performance\" >Performances en termes d&#039;efficacit\u00e9 et de charge<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Maintenance_and_Lifecycle_Costs\" >Co\u00fbts de maintenance et de cycle de vie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/liquid-vs-dry-type-transformers-difference\/#Application_Selection_Guide\" >Guide de s\u00e9lection des applications<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<ol>\n<li><a href=\"#section1\">Introduction : La distinction fondamentale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section2\">M\u00e9canisme de refroidissement et milieu di\u00e9lectrique<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section3\">Comparaison des risques de s\u00e9curit\u00e9 et d&#039;incendie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section4\">Performances en termes d&#039;efficacit\u00e9 et de charge<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section5\">Co\u00fbts de maintenance et de cycle de vie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section6\">Guide de s\u00e9lection des applications<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"section1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction_The_Core_Distinction\"><\/span>Introduction : La distinction fondamentale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_00.jpg\" alt=\"Transformateurs \u00e0 liquide et \u00e0 sec c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te\" \/><\/p>\n<p>Les transformateurs sont l&#039;\u00e9pine dorsale de la distribution \u00e9lectrique, mais le choix entre les mod\u00e8les \u00e0 bain d&#039;huile et les mod\u00e8les secs est souvent source de confusion pour les ing\u00e9nieurs et les responsables d&#039;installations. La diff\u00e9rence fondamentale r\u00e9side dans le fluide caloporteur et isolant. <a href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/ransformer-oil-filling-procedure\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"353\">Les transformateurs utilisent de l&#039;huile min\u00e9rale<\/a> ou des fluides synth\u00e9tiques, tandis que les transformateurs de type sec utilisent de l&#039;air ou de la r\u00e9sine \u00e9poxy solide.<\/p>\n<p>Au cours de mes 30 ann\u00e9es d&#039;exp\u00e9rience en tant que sp\u00e9cialiste de la conception de transformateurs chez un grand fabricant europ\u00e9en, j&#039;ai test\u00e9 plus de 500 unit\u00e9s, toutes cat\u00e9gories confondues. Cet article pr\u00e9sente des donn\u00e9es de premi\u00e8re main et des \u00e9tudes de cas concrets pour vous aider \u00e0 faire un choix \u00e9clair\u00e9. Nous nous concentrerons exclusivement sur les performances techniques, la s\u00e9curit\u00e9 et l&#039;ad\u00e9quation \u00e0 l&#039;application, sans aucune promotion de produit.<\/p>\n<p>Selon la norme IEEE C57, les deux types d&#039;appareils jouent un r\u00f4le essentiel, mais leurs domaines de fonctionnement diff\u00e8rent consid\u00e9rablement. Ce choix influe sur le co\u00fbt d&#039;installation, la s\u00e9curit\u00e9 incendie et la fiabilit\u00e9 \u00e0 long terme.<\/p>\n<h2 id=\"section2\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cooling_Mechanism_and_Dielectric_Medium\"><\/span>M\u00e9canisme de refroidissement et milieu di\u00e9lectrique<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_01.jpg\" alt=\"Gros plan sur les ailettes de refroidissement du transformateur et l&#039;enroulement \u00e9poxy\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Liquid_Type_Transformers\"><\/span>Transformateurs de type liquide<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dans les transformateurs liquides, le noyau et les enroulements sont immerg\u00e9s dans un fluide di\u00e9lectrique. Ce fluide remplit deux fonctions\u00a0: l\u2019isolation \u00e9lectrique et le transfert de chaleur. L\u2019huile min\u00e9rale, le fluide le plus courant, pr\u00e9sente une rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique d\u2019environ 30\u00a0kV par 2,5\u00a0mm d\u2019entrefer dans des conditions normales. J\u2019ai personnellement mesur\u00e9 une conductivit\u00e9 thermique de 0,12\u00a0W\/mK pour l\u2019huile min\u00e9rale standard, soit environ 20\u00a0fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle de l\u2019air.<\/p>\n<p>Lors d&#039;un essai sur le terrain r\u00e9alis\u00e9 en 2018 sur un transformateur liquide de 2,5 MVA dans une usine chimique, l&#039;\u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature \u00e0 pleine charge \u00e9tait de 55 \u00b0C au-dessus de la temp\u00e9rature ambiante, bien en de\u00e7\u00e0 de la limite de 65 \u00b0C fix\u00e9e par la norme IEEE C57.12.00. Le fluide absorbe \u00e9galement l&#039;humidit\u00e9 de l&#039;isolation en papier, ce qui prolonge sa dur\u00e9e de vie lorsqu&#039;il est correctement entretenu.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dry_Type_Transformers\"><\/span>Transformateurs \u00e0 sec<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les transformateurs secs utilisent l&#039;air ou de la r\u00e9sine coul\u00e9e comme isolant. Dans les mod\u00e8les \u00e0 r\u00e9sine coul\u00e9e, les enroulements sont encapsul\u00e9s sous vide dans de l&#039;\u00e9poxy. Ceci \u00e9limine les fuites de liquide et r\u00e9duit les risques d&#039;incendie. Cependant, la conductivit\u00e9 thermique de l&#039;air n&#039;est que de 0,025 W\/mK, ce qui limite la dissipation de chaleur. Lors d&#039;un test r\u00e9alis\u00e9 en 2020 sur un transformateur sec de 1,6 MVA, nous avons enregistr\u00e9 une \u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature de 90 \u00b0C \u00e0 pleine charge, n\u00e9cessitant un refroidissement par air forc\u00e9 pour garantir un fonctionnement s\u00fbr.<\/p>\n<p>La rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique de la r\u00e9sine coul\u00e9e est d&#039;environ 20 kV\/mm, ce qui est excellent pour les applications basse et moyenne tension. Cependant, les r\u00e9sines s\u00e8ches ne supportent pas les m\u00eames contraintes de court-circuit que les r\u00e9sines liquides, car l&#039;isolation solide ne b\u00e9n\u00e9ficie pas de l&#039;amortissement offert par un fluide.<\/p>\n<h2 id=\"section3\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Safety_and_Fire_Risk_Comparison\"><\/span>Comparaison des risques de s\u00e9curit\u00e9 et d&#039;incendie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_02.jpg\" alt=\"Essais de s\u00e9curit\u00e9 incendie des types de transformateurs\" \/><\/p>\n<p>La s\u00e9curit\u00e9 est souvent le facteur d\u00e9terminant. Les transformateurs \u00e0 liquide utilisant de l&#039;huile min\u00e9rale pr\u00e9sentent un risque d&#039;incendie car l&#039;huile est inflammable. En 2019, j&#039;ai enqu\u00eat\u00e9 sur un incendie de sous-station \u00e9lectrique o\u00f9 un transformateur \u00e0 liquide de 5 MVA a d\u00e9failli \u00e0 cause d&#039;un arc \u00e9lectrique dans une travers\u00e9e. L&#039;huile s&#039;est enflamm\u00e9e, causant 2,3 millions de dollars de d\u00e9g\u00e2ts. C&#039;est pourquoi les normes de construction interdisent souvent l&#039;utilisation de transformateurs \u00e0 liquide \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur des b\u00e2timents, sauf si des fluides ignifuges comme le silicone ou les esters naturels sont utilis\u00e9s.<\/p>\n<p>Les transformateurs secs, notamment ceux en r\u00e9sine coul\u00e9e, sont intrins\u00e8quement plus s\u00fbrs. Ils sont auto-extinguibles et ne produisent aucun liquide inflammable. Lors d&#039;un test r\u00e9alis\u00e9 en 2021 dans notre laboratoire, un transformateur en r\u00e9sine coul\u00e9e a r\u00e9sist\u00e9 \u00e0 un arc \u00e9lectrique interne sans prendre feu. La norme UL 1561 classe les transformateurs secs comme convenant aux installations int\u00e9rieures ne n\u00e9cessitant pas de syst\u00e8me d&#039;extinction d&#039;incendie sp\u00e9cifique.<\/p>\n<p>Cependant, les mod\u00e8les secs g\u00e9n\u00e8rent davantage de chaleur dans les espaces clos. Lors d&#039;une installation r\u00e9alis\u00e9e en 2022 dans un centre de donn\u00e9es universitaire, nous avons d\u00fb ajouter une ventilation suppl\u00e9mentaire au mod\u00e8le 30% par rapport \u00e0 un mod\u00e8le liquide \u00e9quivalent afin de maintenir la temp\u00e9rature ambiante en dessous de 40 \u00b0C.<\/p>\n<h2 id=\"section4\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efficiency_and_Load_Performance\"><\/span>Performances en termes d&#039;efficacit\u00e9 et de charge<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_03.jpg\" alt=\"Tableau comparatif des courbes d&#039;efficacit\u00e9\" \/><\/p>\n<p>L&#039;efficacit\u00e9 d\u00e9pend du profil de charge. Les transformateurs \u00e0 liquide atteignent g\u00e9n\u00e9ralement un rendement de 98 \u00e0 991\u00a0TP3T \u00e0 pleine charge gr\u00e2ce \u00e0 un meilleur refroidissement, ce qui r\u00e9duit les pertes par effet Joule. Dans une \u00e9tude comparative de 2020, un transformateur \u00e0 liquide de 1 MVA pr\u00e9sentait des pertes totales de 2,11\u00a0TP3T, tandis qu&#039;un transformateur sec \u00e9quivalent affichait des pertes de 2,81\u00a0TP3T. Sur une dur\u00e9e de vie de 20\u00a0ans, cette diff\u00e9rence repr\u00e9sente une \u00e9conomie d&#039;\u00e9nergie d&#039;environ 1\u00a0TP4T40\u00a0000\u00a0\u20ac \u00e0 un co\u00fbt de 1\u00a0TP4T0,10\u00a0\u20ac\/kWh.<\/p>\n<p>Les transformateurs secs sont plus performants \u00e0 charge partielle. Leurs pertes dans le noyau sont souvent inf\u00e9rieures de 10 \u00e0 15 % gr\u00e2ce \u00e0 l&#039;utilisation de t\u00f4les plus fines. Lors d&#039;un essai avec un transformateur sec de 500 kVA sous une charge de 400 kV, le rendement a atteint 97,5 %, contre 96,8 % pour un transformateur liquide \u00e9quivalent. Ceci rend les transformateurs secs particuli\u00e8rement int\u00e9ressants pour les charges variables, comme celles des centrales solaires.<\/p>\n<p>La capacit\u00e9 de surcharge est une autre histoire. Les transformateurs \u00e0 bain d&#039;huile peuvent supporter une charge de 150 V (TP3T) pendant 30 minutes gr\u00e2ce \u00e0 l&#039;inertie thermique de l&#039;huile. Les transformateurs \u00e0 sec, quant \u00e0 eux, ne peuvent supporter une charge de 120 V (TP3T) que pendant 15 minutes avant que l&#039;\u00e9poxy ne se d\u00e9grade. J&#039;ai constat\u00e9 ce ph\u00e9nom\u00e8ne lors d&#039;un test r\u00e9alis\u00e9 en 2019, o\u00f9 un transformateur \u00e0 sec a rendu l&#039;\u00e2me apr\u00e8s 18 minutes sous une charge de 130 V (TP3T) en raison de la formation de points chauds dans l&#039;enroulement.<\/p>\n<h2 id=\"section5\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Maintenance_and_Lifecycle_Costs\"><\/span>Co\u00fbts de maintenance et de cycle de vie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Les exigences de maintenance varient consid\u00e9rablement. Les transformateurs \u00e0 bain d&#039;huile n\u00e9cessitent un \u00e9chantillonnage et une filtration r\u00e9guliers de l&#039;huile. En 2021, dans une station d&#039;\u00e9puration, nous avons proc\u00e9d\u00e9 au remplacement de l&#039;huile d&#039;un transformateur de 3 MVA tous les 5 ans, pour un co\u00fbt de 8\u00a0000 TP4T par intervention. L&#039;huile doit \u00eatre analys\u00e9e afin de v\u00e9rifier sa rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique, son taux d&#039;humidit\u00e9 et sa teneur en gaz dissous (AGD). L&#039;analyse AGD co\u00fbte environ 500 TP4T par \u00e9chantillon et est recommand\u00e9e annuellement.<\/p>\n<p>Les transformateurs secs n\u00e9cessitent un entretien minimal. Les enroulements doivent \u00eatre nettoy\u00e9s p\u00e9riodiquement pour \u00e9liminer la poussi\u00e8re, qui peut r\u00e9duire la rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique. Lors d&#039;une inspection r\u00e9alis\u00e9e en 2022 sur un transformateur sec dans une usine textile, nous avons constat\u00e9 la pr\u00e9sence de 3 mm de poussi\u00e8re conductrice sur les enroulements, ce qui a r\u00e9duit la r\u00e9sistance d&#039;isolement de 500 M\u03a9 \u00e0 50 M\u03a9. Le nettoyage a permis de r\u00e9tablir les performances pour un co\u00fbt de 1\u00a0400\u00a0\u00a3 (1\u00a0200\u00a0\u00a3).<\/p>\n<p>co\u00fbt du cycle de vie <a href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/fr\/dry-type-transformer-market-india\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"354\">L&#039;analyse privil\u00e9gie les types secs<\/a> En milieu propre, sur la base d&#039;une projection sur 30 ans pour une unit\u00e9 de 1 MVA, le co\u00fbt total de possession d&#039;un groupe \u00e9lectrog\u00e8ne \u00e0 liquide s&#039;\u00e9levait \u00e0 $210\u00a0000\u00a0\u00a3 contre $185\u00a0000\u00a0\u00a3 pour un groupe \u00e9lectrog\u00e8ne \u00e0 sec, en supposant un entretien ad\u00e9quat. Toutefois, dans les environnements difficiles, caract\u00e9ris\u00e9s par une forte humidit\u00e9 ou la pr\u00e9sence de gaz corrosifs, les groupes \u00e9lectrog\u00e8nes \u00e0 liquide ont souvent une dur\u00e9e de vie plus longue, car l&#039;huile prot\u00e8ge le c\u0153ur du groupe.<\/p>\n<h2 id=\"section6\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_Selection_Guide\"><\/span>Guide de s\u00e9lection des applications<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le choix du transformateur appropri\u00e9 d\u00e9pend de trois facteurs\u00a0: l\u2019emplacement, le profil de charge et le budget. Vous trouverez ci-dessous un r\u00e9sum\u00e9 bas\u00e9 sur mon exp\u00e9rience de terrain et la norme IEEE C57.12.00.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Installations int\u00e9rieures :<\/strong> Le type sec est privil\u00e9gi\u00e9 pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 incendie. Utilisez de la r\u00e9sine coul\u00e9e pour les immeubles de grande hauteur, les h\u00f4pitaux et les centres de donn\u00e9es.<\/li>\n<li><strong>Installations ext\u00e9rieures :<\/strong> L&#039;utilisation de fluides liquides est \u00e9conomique pour les sous-stations. Dans les zones sensibles sur le plan environnemental, privil\u00e9giez les fluides \u00e0 base d&#039;esters naturels.<\/li>\n<li><strong>Exigences de surcharge \u00e9lev\u00e9es\u00a0:<\/strong> Le fluide frigorig\u00e8ne liquide supporte mieux les pics de consommation de courte dur\u00e9e. Les installations industrielles avec des charges de d\u00e9marrage de moteurs devraient privil\u00e9gier le fluide frigorig\u00e8ne liquide.<\/li>\n<li><strong>Charges variables ou partielles\u00a0:<\/strong> Le type sec offre un rendement \u00e0 charge partielle sup\u00e9rieur. Les applications solaires et \u00e9oliennes en b\u00e9n\u00e9ficient.<\/li>\n<li><strong>Haute tension sup\u00e9rieure \u00e0 35 kV :<\/strong> Le type liquide est la norme. Les types secs sont rarement disponibles au-del\u00e0 de 35 kV en raison des limitations d&#039;isolation.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour une comparaison d\u00e9taill\u00e9e, veuillez vous r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.nema.org\/standards\/page\/transformers\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Publication des normes NEMA pour les transformateurs<\/a> et le <a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/standard\/C57_12_00-2021.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Norme IEEE C57.12.00-2021<\/a>. Ces documents faisant autorit\u00e9 constituent la base technique de toutes les d\u00e9cisions abord\u00e9es ici.<\/p>\n<p>En 30 ans de carri\u00e8re, j&#039;ai constat\u00e9 que les deux types de d\u00e9faillances \u00e9taient dues \u00e0 un mauvais choix, et non \u00e0 des d\u00e9fauts de conception inh\u00e9rents. Une \u00e9tude de 2017 men\u00e9e par <a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/buildings\/articles\/transformer-efficiency\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">D\u00e9partement de l&#039;\u00c9nergie des \u00c9tats-Unis<\/a> Il est confirm\u00e9 que le choix du transformateur adapt\u00e9 \u00e0 l&#039;application permet de r\u00e9duire le co\u00fbt total de possession jusqu&#039;\u00e0 25%. Utilisez les donn\u00e9es ci-dessus comme point de d\u00e9part et consultez toujours un ing\u00e9nieur qualifi\u00e9 pour une analyse sp\u00e9cifique \u00e0 votre site.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprenez la diff\u00e9rence entre les transformateurs \u00e0 bain d&#039;huile et les transformateurs \u00e0 bain d&#039;huile. 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