
Objectif principal : Amélioration de la précision et renforcement de l'isolation
Scénarios applicables : Centrales électriques côtières, usines chimiques, environnements humides et pollués
I. Analyse des points douloureux techniques
Les AIS-VT traditionnels font face à deux problèmes majeurs dans des environnements complexes :
- Dérive de précision :
- Variation de la constante diélectrique en raison des fluctuations d'humidité et de l'accumulation de contaminants, entraînant une erreur de sortie du secondaire dépassant les limites (>Classe 0.5).
- Risque de défaillance de l'isolation :
- Flashover de surface induit par le brouillard salin/polluants chimiques, réduisant la tension de claquage de >30%.
II. Solutions techniques innovantes
- Mise à niveau du système d'isolation : Bouchons en silicone composite nano
- Propriétés du matériau :
- Longévité de l'hydrophobie ≥25 ans (vérifié par vieillissement accéléré selon IEC 62073), inhibant la pénétration de l'humidité.
- Tension de résistance au flashover de pollution ↑40% (≥145 kV/m sous test de brouillard salin).
- Optimisation structurelle :
- Conception avec gouttelettes inclinées + extension de rampement multi-niveaux, améliorant l'efficacité d'auto-nettoyage de 50%.
- Système de compensation de précision dynamique
- Capteurs de température/humidité : Capteurs de haute précision intégrés (±0.5% RH/±0.1℃) pour la surveillance environnementale en temps réel.
- Algorithme de compensation IA : Maintient une précision stable de classe 0.1 (classe 0.1 selon IEC 60044-2024) dans toutes les conditions de fonctionnement.
- Conception de circuit magnétique anti-résonance ferromagnétique
- Circuit d'amortissement RFC : Résistances non linéaires parallèles (10kΩ~1MΩ ajustement adaptatif) suppriment la surtension de résonance.
- Annulation du flux de séquence zéro : Structure de double circuit magnétique symétrique réduit la distorsion harmonique à <0.2%.
III. Validation des performances (tests IEC)
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Élément de test
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Solution traditionnelle
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Cette solution
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Amélioration
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Tenue à la fréquence de réseau
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95 kV (sec)/70 kV (humide)
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130 kV (sec)/115 kV (humide)
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+37%
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Flashover de pollution (classe E5)
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28 kV
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40 kV
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+43%
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Taux de défaillance annuel
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>1.5%
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0.2%
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↓87%
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Erreur de cycle thermique
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±0.5%
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±0.1%
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5× plus de précision
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IV. Résumé des avantages techniques
- Résilience aux conditions extrêmes :
- Certifié pour la résistance à la corrosion C5-M (ISO 12944), résiste aux environnements chimiques de pH=2~12.
- Optimisation des coûts de cycle de vie :
- Cycle de maintenance prolongé à 10 ans ; coûts d'exploitation et de maintenance réduits de 60%.
- Capacité d'extension intelligente :
- Prise en charge de l'interface de communication IEC 61850 pour le transfert de données en temps réel vers les réseaux intelligents.
V. Cas d'application
- Parc éolien côtier (humidité moyenne 85%) :
- Après remplacement de 32 AIS-VT traditionnels : zéro fautes de flashover annuelles ; erreur de comptage stabilisée à la classe 0.1.
- Usine chimique chloro-alcaline (corrosion par le chlore) :
- Zéro dégradation de l'isolation après 18 mois ; hydrophobie des bouchons maintenue en grade HA (classe la plus élevée).
Normes de conformité : IEC 60044-2024 / IEEE C57.13 / GB/T 20840.7-202X