• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Solutions de Postes d'Équipements à Isolation Gaz à Haute Tension (HV GIS) en Haute Altitude : Une Étude de Cas du Vietnam - HV GIS dans des Terrains Difficiles

I. Contexte du projet

Le relief du Vietnam est très complexe, avec des altitudes dans les régions du nord-ouest et des hauts plateaux souvent dépassant 1 000 mètres. Ces zones font face à des conditions climatiques difficiles, notamment :

  • Une humidité persistante (moyenne de 95%) ;
  • Des fluctuations extrêmes de température diurne (jusqu'à 32K) ;
  • La corrosion par le brouillard salin.

Avec la croissance économique rapide du Vietnam (une croissance du PIB projetée à 6,8% d'ici 2025), la demande en électricité a fortement augmenté. Les principaux défis incluent :

  • Les postes de transformation traditionnels à isolation atmosphérique (AIS) dans les régions de haute altitude sont vulnérables à la dégradation environnementale, ce qui entraîne une diminution des performances d'isolation et des coûts de maintenance élevés ;
  • L'impulsion du gouvernement vietnamien pour les projets d'énergie renouvelable (par exemple, l'énergie solaire et éolienne) nécessite des équipements de transmission et de distribution d'électricité hautement fiables.

Dans ce contexte, le poste de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) — connu pour sa conception compacte, sa forte résilience environnementale et ses caractéristiques de maintenance à long terme sans entretien — est devenu la solution centrale pour la modernisation de l'infrastructure électrique dans les régions de haute altitude du Vietnam. Ses excellentes performances dans des environnements difficiles en font le choix idéal pour répondre aux défis régionaux.

II. Solution

  1. Sélection de l'équipement et optimisation technique
    • Conception résistante aux intempéries : Le poste de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) utilise une isolation au gaz SF6, classée de 24 à 252 kV, et s'adapte aux altitudes ≤3 000 mètres et aux températures comprises entre -40°C et +55°C. Des dispositifs de compensation de la densité du gaz sont ajoutés pour compenser la perte de force d'isolation du SF6 due à la basse pression atmosphérique en altitude.
    • Prévention de l'humidité et étanchéité : Le HV GIS intègre des systèmes d'étanchéité multi-couches et des dispositifs d'adsorption de séchage pour empêcher l'intrusion d'humidité dans les environnements à forte humidité, assurant que les points de rosée des chambres de gaz soient ≤-40°C. Des revêtements anticorrosion (par exemple, la galvanisation) protègent contre le brouillard salin.
    • Innovation matérielle : Les composants du poste de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) utilisent des matériaux de buses en polytétrafluoroéthylène (PTFE) produits localement, avec une résistance à la rupture ≥30 kV/mm. Leur résistance à l'ablation d'arc approche celle des matériaux importés tout en réduisant les coûts de 30%.
  2. Surveillance et maintenance intelligentes
    • Surveillance en temps réel des conditions : Les systèmes HV GIS intègrent des capteurs de température/humidité, des capteurs de pression et des modules de surveillance de décharge partielle. Combinés avec le système de positionnement Beidou, ils permettent la transmission de données basées sur le cloud et des alertes d'anomalies.
    • Maintenance prédictive : Pour le poste de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS), l'apprentissage automatique analyse les données historiques sur le climat et les pannes pour optimiser les cycles de maintenance (par exemple, des inspections intensives des joints avant les saisons de mousson), minimisant les arrêts non planifiés.
  3. Adaptation locale et contrôle de l'installation
    • Planification spécifique au terrain : Le déploiement du HV GIS utilise la technologie SIG pour intégrer les cartes d'altitude haute résolution du Vietnam et les données météorologiques, simulant les caractéristiques microclimatiques (par exemple, la vitesse du vent, les risques de condensation) sur les sites d'installation pour une disposition optimisée.
    • Sécurité et efficacité dans la construction : Les installations de poste de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) adoptent des techniques modulaires pour raccourcir les délais de construction dans les zones de haute altitude. Les travailleurs sont équipés de dispositifs de surveillance de maladie d'altitude pour assurer la sécurité.

III. Résultats

  1. Fiabilité améliorée
    • Les taux de conformité de l'isolation des équipements HV GIS ont été améliorés à 99,5%. À des altitudes supérieures à 2 000 mètres, la tension de tenue alternative (ACWV) et la tension de tenue impulsionnelle (IWV) ont augmenté de 40% par rapport aux AIS traditionnels.
    • Les taux de panne des postes de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) ont diminué de 60%, résolvant des problèmes tels que la classification erronée des rizières comme des zones submergées et la mauvaise identification des zones d'aquaculture dans d'autres produits SIG.
  2. Avantages économiques
    • La réduction de l'emprise au sol des HV GIS de 70% permet d'économiser sur les coûts fonciers, tandis que les cycles de maintenance prolongés (10 ans) réduisent les coûts d'entretien de 50%.
    • Les postes de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) soutiennent l'intégration des réseaux d'énergie renouvelable, augmentant la production annuelle d'énergie solaire et éolienne de 15%.
  3. Impact environnemental et social
    • Les HV GIS atteignent des taux de fuite de SF6 <0,1%/an, réduisant les émissions de gaz à effet de serre conformément à la Roadmap nationale de transition énergétique du Vietnam.
    • Les postes de transformation à haute tension à isolation gazeuse (HV GIS) fournissent une alimentation électrique stable aux régions de haute altitude éloignées, améliorant les moyens de subsistance et favorisant un développement économique régional équilibré.
05/27/2025
Recommandé
Engineering
Solution intégrée d'énergie hybride éolienne-solaire pour les îles éloignées
RésuméCette proposition présente une solution innovante d'énergie intégrée qui combine en profondeur l'énergie éolienne, la production d'électricité photovoltaïque, le stockage d'énergie par pompage-turbinage et les technologies de dessalement d'eau de mer. Elle vise à aborder de manière systématique les défis centraux auxquels sont confrontées les îles éloignées, y compris la difficulté de couverture du réseau électrique, les coûts élevés de la production d'électricité au diesel, les limitation
Engineering
Un système hybride éolien-solaire intelligent avec contrôle Fuzzy-PID pour une gestion améliorée des batteries et MPPT
Résumé​Cette proposition présente un système de génération d'énergie hybride éolienne-solaire basé sur une technologie de contrôle avancée, visant à répondre de manière efficace et économique aux besoins en énergie des zones reculées et des scénarios d'application spéciaux. Le cœur du système réside dans un système de contrôle intelligent centré autour d'un microprocesseur ATmega16. Ce système effectue le suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour l'énergie éolienne et solaire, et utilise
Engineering
Solution hybride éolien-solaire économique : Convertisseur Buck-Boost et charge intelligente réduisent le coût du système
Résumé​Cette solution propose un système de génération d'énergie hybride éolienne-solaire à haute efficacité innovant. En abordant les lacunes principales des technologies existantes, telles que l'utilisation faible de l'énergie, la durée de vie courte des batteries et la stabilité médiocre du système, le système utilise des convertisseurs DC/DC buck-boost entièrement numériques, une technologie parallèle intercalée et un algorithme de charge intelligent en trois étapes. Cela permet un suivi du
Engineering
Système hybride éolien-solaire optimisé : Une solution de conception complète pour les applications hors réseau
Introduction et contexte1.1 Défis des systèmes de production d'énergie à source uniqueLes systèmes de production d'énergie photovoltaïque (PV) ou éolienne traditionnels ont des inconvénients inhérents. La production d'énergie PV est affectée par les cycles diurnes et les conditions météorologiques, tandis que la production d'énergie éolienne dépend de ressources éoliennes instables, ce qui entraîne des fluctuations importantes de la production d'électricité. Pour assurer une alimentation continu
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie