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


Solution de transformateur à sec : Système dédié pour les environnements industriels exigeants (Système à sec anti-corrosion / haute surcharge)

Solution de transformateur à sec : Système dédié pour des environnements industriels exigeants (Système à sec anti-corrosion / haute surcharge)

1. Défis abordés

  • Industries :​ Chimie, Métallurgie, Construction navale, Installations énergétiques côtières, etc.
  • Menaces environnementales :
    • Humidité extrêmement élevée :​ Humidité relative ambiante constante ou à long terme > 90 %.
    • Attaque corrosive :​ Présence de médias hautement corrosifs, y compris les embruns salins, les gaz acides/alcalins (gamme de pH 2-12), les vapeurs chimiques.
    • Stress opérationnel :​ Les processus de production peuvent nécessiter que les transformateurs supportent une charge largement supérieure à leur capacité nominale pendant de courtes périodes.
    • Choc physique :​ Nécessité de résister aux vibrations de l'usine et aux risques sismiques (par exemple, dans les zones côtières/industrielles).

2. Aperçu de la solution principale
Conçue spécifiquement pour résister aux environnements industriels extrêmes mentionnés ci-dessus, cette solution intègre des technologies de pointe en matière de matériaux et un renforcement structurel, offrant une protection triple cœur : Étanchéité anticorrosion exceptionnelle, Capacité robuste de surcharge dynamique, et Résistance solide aux chocs mécaniques/sismiques. Cela garantit un fonctionnement à long terme, sûr et fiable du transformateur dans des conditions défavorables.

3. Détails techniques et de configuration clés

  • Protection spécialisée - Création d'une barrière anticorrosion :
    • Protection des enroulements (Défense du noyau) :
      • Utilise un processus de moulage sous vide/imprégnation avec de la résine époxy modifiée par des particules de nano-SiO₂.
      • Avantage :​ Le nano-SiO₂ augmente considérablement la densité et l'hydrophobie de la résine, formant une barrière physique et chimique ultra-forte qui bloque efficacement l'humidité et la pénétration des agents corrosifs.
      • Certification de performance :​ La résistance à la corrosion par le sel des enroulements atteint la norme ISO 12944-C5M (Marine/Niveau très élevé de corrosion industrielle).
    • Protection de l'enveloppe (Forteresse externe) :
      • Option 1 (Protection maximale) :​ Enveloppe en acier inoxydable 316L. Offre une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à la corrosion par les chlorures.
      • Option 2 (Coût-efficace) :​ Enveloppe en acier au carbone de haute qualité + revêtement pulvérisé fluorocarbone de haute performance (FEVE ou PVDF).
      • Capacité de protection :​ Le système de protection de l'enveloppe résiste aux attaques chimiques acides/alcalines dans une gamme de pH de 2 à 12, parfaitement adapté à des scénarios exigeants comme les usines chimiques et les ateliers de nettoyage à l'acide.
  • Capacité de surcharge dynamique - Assurer la résilience de la production :
    • Utilise un système d'isolation classe H (180°C), augmentant considérablement la marge thermique.
    • Performance clé :​ Permet au transformateur de fonctionner en toute sécurité et de manière continue sous une charge de 120 % de la charge nominale pendant au moins 2 heures.
    • Contrôle de l'élévation de température :​ Des systèmes de refroidissement avancés et de contrôle de la température assurent que l'élévation de température du point le plus chaud des enroulements est strictement contrôlée à < 115K pendant ces périodes de surcharge, empêchant le vieillissement accéléré de l'isolation.
  • Renforcement structurel - Résistance aux chocs physiques :
    • La structure globale présente un design de renforcement sismique.
    • Norme de certification :​ Certifié selon la norme IEC 60076-11.
    • Capacité sismique :​ Résiste à une accélération horizontale du sol jusqu'à 0,3g, assurant l'intégrité structurelle et la sécurité fonctionnelle dans les zones sismiquement actives ou les environnements industriels soumis à des vibrations fortes.

4. Résumé des avantages de la solution

  • Résistance extrême à la corrosion :​ La protection des enroulements renforcée par des nanomatériaux + l'enveloppe haute performance permettent une durée de service ultra-longue dans des environnements de brume salée, d'humidité élevée et de corrosion chimique.
  • Alimentation électrique résiliente :​ L'isolation classe H couplée à un contrôle précis de la température confère au transformateur une forte capacité de surcharge temporaire, s'adaptant aux demandes fluctuantes de la production industrielle.
  • Robuste et durable :​ Un design sismique professionnel assure un fonctionnement stable face aux menaces de vibration et de séisme, réduisant le risque d'arrêt non planifié.
  • Sûr et fiable :​ Un design de protection multi-couche isole efficacement les menaces environnementales, réduisant considérablement le risque de défaillance de l'isolation et protégeant le personnel et les équipements.
  • Coût de maintenance réduit :​ Les caractéristiques de protection exceptionnelles réduisent considérablement les besoins de maintenance liés à l'environnement, diminuant le coût total du cycle de vie.

5. Cas de validation - Mise en œuvre réussie dans une raffinerie côtière

  • Scénario :​ Un grand projet de raffinerie côtière avec une humidité ambiante à long terme pouvant atteindre 95 % et une forte corrosion par les embruns salins.
  • Application :​ Transformateur à sec conçu selon cette solution.
  • Performance opérationnelle :​ Au cours de plus de 10 ans de fonctionnement continu, la résistance d'isolation des enroulements du transformateur est restée constamment stable à des niveaux supérieurs à 5000 MΩ.
  • Conclusion :​ Ce cas démontre de manière empirique l'efficacité protectrice supérieure et la fiabilité de l'isolation à long terme de la solution dans des environnements industriels extrêmement humides et corrosifs.
07/04/2025
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