
I. Contexte et besoins
Avec l'adoption rapide des énergies renouvelables, les transformateurs électromagnétiques traditionnels peinent à répondre aux exigences modernes de flexibilité, d'efficacité et d'intelligence des réseaux électriques. La volatilité et l'intermittence de l'énergie éolienne et solaire posent des défis importants pour la stabilité du réseau, nécessitant un hub de conversion d'énergie innovant capable d'une régulation dynamique et d'une sortie de puissance de haute qualité.
II. Vue d'ensemble de la solution
Cette solution utilise des transformateurs électroniques de puissance à tout état solide (PET) pour remplacer les transformateurs à fréquence de ligne traditionnels. En s'appuyant sur l'électronique de puissance à haute fréquence, les PET permettent la conversion de niveau de tension et le contrôle de l'énergie avec des avantages clés :
III. Architecture technique centrale
1. Optimisation de la topologie multi-niveaux
Adopte une architecture de conversion en trois étapes "AC-DC-AC" :
2. Sélection des composants clés
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Composant |
Technologie |
Avantages |
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Dispositifs de commutation |
Modules MOSFET SiC |
Résistance à haute température (>200°C), réduction de 40% des pertes |
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Noyau magnétique |
Alliage nanocristallin |
Pertes à haute fréquence 60% inférieures, densité de puissance 3 fois supérieure |
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Condensateurs |
Film polypropylène métallisé |
Tolérance élevée à la tension, longévité, faible ESR |
3. Système de contrôle intelligent
La surveillance en temps réel de l'état du réseau permet :
IV. Avantages clés et valeur
Gains d'efficacité
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Métrique |
Transformateur traditionnel |
PET |
Amélioration |
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Efficacité à pleine charge |
98,2% |
99,1% |
↑0,9% |
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Efficacité à 20% de charge |
96,5% |
98,8% |
↑2,3% |
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Pertes à vide |
0,8% |
0,15% |
↓81% |
Capacités fonctionnelles
V. Scénarios d'application
Scénario 1 : Système de collecte de parcs éoliens
graph TB
WTG1[WTG1] --> PET1[10kV/35kV PET]
WTG2[WTG2] --> PET1
...
PET1 -->|35kV DC Bus| Collecteur
Collecteur --> G[220kV Transformateur principal]
Scénario 2 : Station de montée en tension intelligente pour centrales photovoltaïques
VI. Feuille de route de mise en œuvre
VII. Analyse économique
Exemple : Parc éolien de 100MW
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Poste |
Traditionnel |
PET |
Bénéfice annuel |
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Capex |
¥32M |
¥38M |
-¥6M |
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Pertes de puissance annuelles |
¥2,88M |
¥1,08M |
+¥1,8M |
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Coûts d'exploitation et de maintenance |
¥0,8M |
¥0,45M |
+¥0,35M |
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Économies réactives |
— |
¥0,6M |
+¥0,6M |
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Délai de retour sur investissement |
— |
<3 ans |
Conclusion : Les solutions PET brisent les limitations électromagnétiques traditionnelles, créant une plateforme de conversion de puissance de nouvelle génération pour les réseaux à forte part d'énergies renouvelables. Leurs avantages en termes d'efficacité, de soutien au réseau et d'intelligence les positionnent comme une technologie stratégique pour les systèmes de puissance modernes.