
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
- 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%.
- 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.
- 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
- 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.
- 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%.
- 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.