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Quelles sont les applications des transformateurs de tension GIS dans les postes électriques numériques

Echo
Echo
Champ: Analyse des transformateurs
China

Salut à tous, je suis Echo, et je travaille avec les transformateurs de tension (VT) depuis 12 ans.

Depuis l'apprentissage du câblage et des tests d'erreur sous la surveillance attentive de mon mentor, jusqu'à ma participation aujourd'hui à toutes sortes de projets de postes électriques intelligents — j'ai vu l'industrie électrique évoluer des systèmes traditionnels vers des systèmes entièrement numériques. En particulier ces dernières années, de plus en plus de systèmes GIS 220 kV adoptent des transformateurs de tension électroniques (EVT), remplaçant progressivement les types électromagnétiques traditionnels.

Il y a quelques jours, un ami m'a demandé :

“Echo, on dit toujours que les postes électriques numériques sont l'avenir — alors quel rôle jouent vraiment les transformateurs de tension électroniques ? Sont-ils fiables ?”

Excellent question ! Aujourd'hui, je veux parler de :

Quels avantages apportent les transformateurs de tension électroniques aux systèmes GIS 220 kV et aux postes électriques numériques — et à quoi devons-nous prêter attention lors des applications réelles ?

Pas de jargon compliqué — juste une conversation simple basée sur mes 12 ans d'expérience pratique. Plongeons-y !

1. Qu'est-ce qu'un transformateur de tension électronique ?

En termes simples, un Transformateur de Tension Électronique (EVT) est un nouveau type de dispositif qui utilise la technologie électronique pour mesurer les signaux de haute tension.

Contrairement aux VT traditionnels, qui s'appuient sur des noyaux et des bobinages pour détecter la tension, les EVT utilisent des diviseurs de tension résistifs ou capacitifs, voire même des principes optiques, pour capturer les signaux de tension. Ensuite, des composants électroniques intégrés convertissent le signal analogique en sortie numérique.

2. Pourquoi les postes électriques numériques en ont-ils besoin ?
2.1 Il parle “numérique” nativement — parfait pour les systèmes intelligents

Les VT traditionnels produisent des signaux analogiques, qui doivent encore être convertis en numérique avant d'être utilisés par les relais de protection ou les systèmes de surveillance. Mais les EVT produisent directement des données numériques, éliminant ainsi l'étape intermédiaire. Cela améliore à la fois la précision des données et la vitesse de transmission.

Imaginez que c'est comme passer d'un téléphone fixe à une application de vidéoconférence — plus clair, plus rapide et plus facile à gérer.

2.2 Pas de saturation, pas de peur des harmoniques

Les VT traditionnels peuvent facilement saturer magnétiquement lors de défauts ou dans des conditions riches en harmoniques, causant des erreurs de mesure ou même des déclenchements erronés. Mais puisque les EVT n'ont pas de noyau en fer, ils ne souffrent absolument pas de saturation — ce qui les rend idéaux pour des environnements complexes avec des harmoniques fréquents ou des courants de défaut.

2.3 Conception compacte — parfait pour les GIS

Les systèmes GIS visent à économiser de l'espace. Puisque les EVT n'ont pas de noyaux et de bobinages volumineux, ils sont beaucoup plus petits et plus légers que les VT traditionnels. Cela les rend parfaits pour des installations GIS serrées.

3. Utilisation réelle dans les systèmes GIS 220 kV

Au cours des dernières années, notre entreprise a travaillé sur plusieurs projets de postes électriques numériques 220 kV, et presque tous d'entre eux ont utilisé des transformateurs de tension électroniques. Associés à des unités de fusion (MU) et des terminaux intelligents, la performance du système a été solide.

Voici un exemple : nous avons travaillé sur un poste de ville où l'espace était extrêmement limité, mais où une mesure de haute précision et une réponse de protection rapide étaient requises. Nous avons choisi un EVT capacitif avec une interface fibre optique. Non seulement cela a permis d'économiser de l'espace, mais il a également atteint une réponse de données au niveau de la milliseconde, et les actions de protection ont été très réactives.

4. Points à surveiller lors des applications réelles

Même si les EVT présentent de nombreux avantages, il y a encore certains points à garder à l'esprit lors de leur utilisation réelle :

4.1 Sensibles à l'alimentation électrique et à la température

Comme les EVT contiennent des composants électroniques, ils sont sensibles aux variations de température et à la stabilité de l'alimentation. Dans des zones avec des écarts de température extrêmes ou une forte humidité, il est préférable de choisir des modèles dotés de fonctions de chauffage et de déshumidification.

4.2 La fiabilité de l'unité de fusion (MU) est cruciale

Les EVT fonctionnent généralement en association avec des unités de fusion. Si l'unité de fusion tombe en panne, tout le système s'arrête. C'est pourquoi, dans la plupart de nos projets, nous utilisons des unités de fusion redondantes pour assurer la fiabilité du système.

4.3 La calibration nécessite des outils spéciaux

Les testeurs d'erreur traditionnels peuvent ne pas fonctionner bien avec les EVT car ils produisent des signaux numériques. Vous aurez besoin d'outils de calibration numériques spécialisés, tels que des sources standards numériques ou des analyseurs de réseau.

5. Pensées finales

En tant que professionnel ayant passé plus d'une décennie dans ce domaine, voici mon avis :

“Les transformateurs de tension électroniques ne sont pas une technologie futuriste — ils sont déjà là, et ils se perfectionnent chaque jour.”

Particulièrement dans le contexte des postes électriques numériques et des réseaux intelligents, leurs avantages sont évidents. Tant que vous sélectionnez le bon modèle, l'installez correctement et l'entretenez régulièrement, les EVT peuvent certainement gérer les tâches de mesure et de protection dans les systèmes GIS 220 kV.

Si vous travaillez sur des projets de postes électriques numériques ou si vous êtes simplement curieux à propos des transformateurs de tension électroniques, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de partager plus d'expériences pratiques et de conseils utiles.

J'espère que chaque transformateur de tension électronique fonctionne en douceur et en toute sécurité, contribuant à la construction de postes électriques plus intelligents et plus efficaces !

— Echo

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