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Soluzione di Misurazione della Rete UHV: Sistema VT 1000kV Basato su Elevata Stabilità Isolante

Soluzione di Misurazione per Rete UHV: Sistema VT 1000kV Basato su Stabilità Isolante Ultra Elevata

Nelle reti ad ultra alta tensione (UHV), il livello elevato di tensione (ad esempio, 1000kV) impone requisiti estremamente rigorosi sulle prestazioni isolanti e sull'accuratezza di misura dei dispositivi di misurazione. I tradizionali trasformatori di tensione (VT) sono soggetti a guasti isolanti, scariche parziali eccessive ed effetti di deriva termica sotto tensioni ultra elevate, portando a fallimenti nella misurazione o anche a danni agli apparecchi. Questa soluzione affronta la sfida fondamentale della "stabilità isolante ad ultra alta tensione", introducendo una soluzione innovativa di Trasformatore di Tensione (VT) specificamente progettata per i sistemi 1000kV per garantire l'acquisizione accurata e affidabile dei parametri critici.

1. Focus Tecnico: Risolvere la Stabilità Isolante ad Ultra Alta Tensione

La stabilità isolante a 1000kV è fondamentale per l'accuratezza della misurazione. Questa soluzione utilizza diverse tecnologie sinergiche per costruire una barriera isolante definitiva:

  • Isolamento Composito Gas-Solido:​ Utilizza gas ​SF6​ ad alta resistenza isolante per riempire una camera sigillata, isolandola da influenze ambientali; un rivestimento esterno in ​silicone composito​ fornisce doppia protezione contro condizioni meteorologiche avverse e contaminazioni.
  • Monitoraggio Temperatura Intelligente:​ Include sensori di temperatura ​Pt100​ incorporati all'interno della camera per monitorare continuamente le condizioni del gas SF6, prevenendo la degradazione dell'isolamento o rischi di liquefazione causati da aumenti di temperatura.
  • Struttura di Equalizzazione della Tensione Graduale:​ Innovativa tecnologia di divisione capacitiva a 4 stadi distribuisce la tensione ultra elevata in modo uniforme strato per strato, eliminando la distorsione del campo elettrico locale e migliorando significativamente l'uniformità della distribuzione della tensione e la affidabilità dell'isolamento.

2. Configurazione Centrale: Base per la Misurazione Precisa

  • Equipaggiamento Centrale:​ Trasformatore di Tensione a Isolamento a Gas SF6 1000kV
  • Struttura di Divisione della Tensione:​ Divisore di tensione capacitivo a 4 stadi (equalizzazione efficiente della tensione, riduzione dello stress isolante singolo)
  • Sistema Isolante:​ Internamente riempito con gas SF6 ad alta purezza + Rivestimento esterno in silicone composito (Doppia Protezione)
  • Monitoraggio delle Condizioni:​ Sensori di temperatura Pt100 incorporati (sensazione in tempo reale dell'ambiente interno)

3. Vantaggi Centrali: Prestazioni Significativamente Superiori agli Standard dell'Industria

  • Accuratezza Ultra Elevata:​ Raggiunge una classe di accuratezza di ​0,1, mantenendo la stabilità tra l'​80%-120%​ della tensione nominale (Un), superando ampiamente i dispositivi convenzionali (tipicamente classe 0,2 o 0,5). Fornisce dati credibili per la liquidazione energetica, la gestione e il controllo.
  • Perdite Eccezionalmente Basse:​ Valore di perdita dielettrica ​<0,05%​ (alla tensione nominale), riducendo significativamente il consumo e il riscaldamento operativo del dispositivo, prolungando così la durata.
  • Isolamento Superiore:​ Livello di scarica parziale ​≤3pC​ (Condizioni di test: 1,2Um/√3), ben al di sotto dei requisiti standard nazionali (tipicamente 5-10pC), eliminando i rischi di invecchiamento e rottura dell'isolamento causati dalle scariche parziali.
  • Stabilità in Ampia Gamma:​ Un'ottima progettazione della struttura del divisore garantisce linearità e accuratezza nell'intervallo ​80%-120% Un​, adattandosi alle fluttuazioni del carico della rete.

4. Meccanismo di Sicurezza Proattivo: Interruzione di Emergenza in 0,5 Secondi

  • Doppio Ridondante di Sblocco della Pressione:​ Caratterizzato da ​valvole esplosive doppie. Se la pressione interna aumenta anormalmente (ad esempio, a causa di un grave guasto o surriscaldamento che causa la vaporizzazione del gas SF6), le valvole attivano canali di rilascio della pressione collegati per prevenire la rottura del contenitore.
  • Protezione Interconnessa a Livello Millisecondi:​ I segnali di aumento della pressione attivano il dispositivo di protezione relè, isolando in modo affidabile la linea difettosa entro ​0,5 secondi, minimizzando l'entità del guasto e garantendo la sicurezza e l'operatività stabile della rete principale.
07/07/2025
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