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Solutions de transformateurs spéciaux pour environnements difficiles - Haute adaptabilité personnalisée

Ⅰ. Conception personnalisée tolérante à l'environnement

  1. Adaptabilité aux températures extrêmes
    • Matériaux d'isolation de classe F conçus avec une marge thermique de classe H.
    • Refroidissement amélioré : radiateurs en gradins + conduits d'huile optimisés en cuivre ; système de refroidissement forcé intelligent optionnel (classe IP55, efficacité du contrôle thermique augmentée de 40%).
    • Technologie de démarrage à froid : huile isolante modifiée au silicone (point de solidification ≤ -60℃) avec chauffage électrique anti-condensation.
    • Modules de préchauffage pour les composants critiques (optionnels), assurant un démarrage sûr à -50℃.
    • Fonctionnement à haute température (≥150℃)
    • Fonctionnement à basse température (-40℃ à -60℃)
  2. Renforcement pour haute altitude (≥3 000m)
    • Distance d'isolation augmentée de 20% (selon IEC 60076-15), époxy CTI≥600 pour l'isolation solide.
    • Isolation externe améliorée : embases à larges saillies ; isolation au gaz SF6 pour les transformateurs à sec (résistance à la tension ≥40 kV/cm).
  3. Protection contre le brouillard salin et la pollution sévère
    • Système triple anticorrosion :

Couche

Solution

Norme

Boîtier

Acier inoxydable IP55 + revêtement époxy tri-couche résistant (test de brouillard salin 5 000h)

ISO 12944 C5-M

Interne

Sceau sous pression d'azote (pureté N₂ ≥99,999%)

IEC 60076-11

Terminaisons

Boîte de terminaison scellée au silicone + bornes en cuivre plaqué argent

IEC 60529

Ⅱ. Système de sécurité contre les explosions

  1. Certifié pour les atmosphères explosives (chimie/mines) :
    • Boîtier étanche à la flamme Ex d IIC T4 (conforme à ATEX 2014/34/UE), espace de flamme ≤0,1mm.
    • Verrouillage de sécurité : soupape de dépressurisation + disjoncteur instantané (réponse ≤2ms), résistance de mise à la terre ≤0,5Ω.
  2. Surveillance intrinsèque de sécurité :
    • Surveillance en ligne Ex ia (décharge partielle + DGA), signaux isolés via des barrières Zener.

Ⅲ. Renforcement sismique

  1. Simulation structurelle dynamique
    • Analyse éléments finis du spectre de réponse sismique selon IEEE 693 (niveau élevé), accélération maximale 0,5g.
  2. Conception tolérante aux déplacements
    • Intérieur : cadre de support en nid d'abeille + compression axiale des enroulements (tolérance de déplacement ≥±15mm).
    • Extérieur : amortisseurs visqueux de haute résistance (coefficient d'amortissement ≥30%), résistent à l'intensité sismique IX.

Ⅳ. Performance cible et validation

Paramètre

Cible

Méthode de vérification

Plage environnementale

-60℃~+65℃, 100%RH

Série de tests IEC 60068-2

MTBF

≥300 000 heures

IEC 60721-3-4

Résistance sismique

Niveau sévère IEEE 693

Test sur table vibrante tridimensionnelle

Certification anti-explosion

Double certification ATEX/IECEx

EN 60079-0/1

Efficacité finale :

  • Taux de panne <0,1 incident/an dans des environnements extrêmes.
  • Durée de vie prolongée à 35 ans.
  • Coûts d'exploitation et de maintenance réduits de 45%.
07/28/2025
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