
Objetivo principal: Mejora de la precisión y refuerzo de la aislación
Escenarios aplicables: Centrales eléctricas costeras, plantas químicas, entornos con alta humedad/alta contaminación
I. Análisis de los puntos críticos técnicos
El AIS-VT tradicional enfrenta dos problemas centrales en entornos complejos:
- Deriva de la precisión:
- Variación de la constante dieléctrica debido a fluctuaciones de humedad y acumulación de contaminantes, causando un error de salida en el secundario que supera los límites (>Clase 0.5).
- Riesgo de fallo de aislamiento:
- Flashover superficial inducido por niebla salina/contaminantes químicos, reduciendo el voltaje de ruptura en >30%.
II. Soluciones técnicas innovadoras
- Actualización del sistema de aislamiento: Terminales de goma de silicona nano-compuesta
- Propiedades del material:
- Vida útil de la hidrofobicidad ≥25 años (verificado por envejecimiento acelerado IEC 62073), suprimiendo la penetración de humedad.
- Voltaje de resistencia al flashover por contaminación ↑40% (≥145 kV/m bajo prueba de niebla salina).
- Optimización estructural:
- Diseño de lágrimas inclinadas + extensión de rastreo multinivel, mejorando la eficiencia de autolimpieza en 50%.
- Sistema de compensación dinámica de precisión
- Sensores de temperatura/humedad: Sensores de alta precisión integrados (±0.5% RH/±0.1℃) para monitoreo ambiental en tiempo real.
- Algoritmo de compensación AI: Mantiene una precisión estable de Clase 0.1 (IEC 60044-2024 Clase 0.1) en todas las condiciones de operación.
- Diseño de circuito magnético anti-resonancia ferromagnética
- Circuito amortiguador RFC: Resistencias no lineales paralelas (10kΩ~1MΩ ajuste adaptable) suprimen el sobrevoltaje resonante.
- Anulación de flujo de secuencia cero: Estructura de doble circuito magnético simétrico reduce la distorsión armónica a <0.2%.
III. Validación del rendimiento (pruebas según IEC)
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Ítem de prueba
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Solución tradicional
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Esta solución
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Mejora
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Resistencia a la tensión de frecuencia de red
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95 kV (seco)/70 kV (húmedo)
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130 kV (seco)/115 kV (húmedo)
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+37%
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Flashover por contaminación (clase E5)
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28 kV
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40 kV
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+43%
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Tasa anual de fallos
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>1.5%
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0.2%
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↓87%
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Error de ciclo térmico
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±0.5%
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±0.1%
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5 veces mayor precisión
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IV. Resumen de las ventajas técnicas
- Resistencia a condiciones extremas:
- Certificado para resistencia a la corrosión C5-M (ISO 12944), resiste entornos químicos con pH=2~12.
- Optimización del costo del ciclo de vida:
- Ciclo de mantenimiento extendido a 10 años; costos de O&M reducidos en 60%.
- Capacidad de expansión inteligente:
- Soporta interfaz de comunicación IEC 61850 para subida de datos en tiempo real a redes inteligentes.
V. Casos de aplicación
- Parque eólico costero (humedad promedio 85%):
- Después de reemplazar 32 AIS-VT tradicionales: cero fallas anuales de flashover; error de medición estabilizado en Clase 0.1.
- Planta química cloro-alcali (corrosión por cloro):
- Cero degradación del aislamiento después de 18 meses; hidrofobicidad de las terminales mantenido en grado HA (clase más alta).
Normas de cumplimiento: IEC 60044-2024 / IEEE C57.13 / GB/T 20840.7-202X