
Défi : Contraintes d'espace des transformateurs de tension GIS traditionnels
Dans les zones centrales urbaines, les sous-stations souterraines ou les réseaux de distribution à haute densité, les ressources spatiales des sous-stations sont extrêmement limitées. Les transformateurs de tension GIS (VT) traditionnels, en raison de leur structure autonome, souffrent d'une taille physique importante (la surface au sol dépassant généralement 4 m² pour les équipements de 400 kV), de composants dispersés et de points de connexion de compartiments de gaz complexes. Cela ne conduit pas seulement à des cycles d'installation longs, mais rend également difficile la satisfaction des exigences de conception des sous-stations compactes modernes, devenant ainsi un goulot d'étranglement clé limitant les mises à niveau des réseaux urbains.
Solution : Conception modulaire intégrée de type sandwich
Bénéfices attendus : Redéfinition des normes d'équipement pour les scénarios à haute densité
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Indicateur |
Taux d'amélioration |
Valeur pratique |
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Heures-homme d'installation |
Réduites de 40% |
Temps d'installation d'un VT unique de 12 → 7,2 heures |
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Utilisation de l'espace |
Augmentée de 35% |
Économise 1/3 de la surface au sol de l'équipement pour la même capacité de sous-station |
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Scénarios applicables |
Limites brisées |
Sous-stations souterraines / Sous-stations multi-niveaux / Réhabilitation des anciennes stations |
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Coût sur le cycle de vie |
Réduit de 18% |
Complexité de maintenance réduite ↓ + Taux de panne réduit ↓ + Consommation d'énergie réduite ↓ |
Validation du scénario d'application
Cette solution a été déployée dans des projets tels que la sous-station souterraine de 275 kV à Shinjuku, Tokyo, et le réseau intelligent du district commercial de Hongqiao à Shanghai :
Conclusion : L'évolution inévitable de la conception compacte
Par le biais de la voie technique de l'Intégration modulaire (Intégration) + Matériaux légers (Allègement) + Optimisation structurelle (Compaction), cette solution redéfinit les limites de l'efficacité spatiale des transformateurs de tension GIS. Sa valeur réside non seulement dans la libération de 35% de la surface au sol des sous-stations, mais aussi dans la fourniture d'une architecture matérielle évolutif pour le futur réseau électrique urbain à très haute densité.