
Główny cel: Poprawa precyzji i wzmocnienie izolacji
Zastosowania: Elektrownie przybrzeżne, zakłady chemiczne, środowiska o wysokiej wilgotności/wysokim zanieczyszczeniu
I. Analiza technicznych problemów
Tradycyjne AIS-VT staje przed dwoma głównymi problemami w skomplikowanych środowiskach:
- Drift precyzji:
- Zmiana stałej dielaktrycznej spowodowana fluktuacjami wilgotności i nagromadzeniem zanieczyszczeń, powodująca błąd wyjścia po stronie wtórnej przekraczający dopuszczalne limity (>klasa 0.5).
- Ryzyko awarii izolacji:
- Przetarcie powierzchniowe spowodowane mgłą solną/zanieczyszczeniami chemicznymi, obniżające napięcie przepadowe o >30%.
II. Innowacyjne rozwiązania techniczne
- Modernizacja systemu izolacji: Obudowy z nanokompozytowego kauczuku krzemu
- Właściwości materiału:
- Trwałość hydrofobowości ≥25 lat (zweryfikowane przez przyspieszone starzenie IEC 62073), hamuje penetrację wilgoci.
- Wzrost napięcia wytrzymałości na przetarcie zanieczyszczeniami ↑40% (≥145 kV/m w teście z mgłą solną).
- Optymalizacja struktury:
- Projekt ukośnych listew + wielopoziomowe rozszerzenie ścieżki kroplowej, zwiększające efektywność samooczyszczania o 50%.
- System dynamicznej kompensacji precyzji
- Czujniki temperatury/wilgotności: Zintegrowane czujniki wysokiej precyzji (±0.5% RH/±0.1℃) do monitorowania środowiska w czasie rzeczywistym.
- Algorytm kompensacji AI: Utrzymuje stabilną precyzję klasy 0.1 (IEC 60044-2024 Klasa 0.1) we wszystkich warunkach pracy.
- Projekt magnetycznego obwodu zapobiegającego ferrorezonansowi
- Obwód tłumienia RFC: Równoległe rezystory nieliniowe (10kΩ~1MΩ adaptacyjna regulacja) tłumią przetarcie rezonansowe.
- Anulowanie przepływu zerowego: Symetryczna struktura podwójnego obwodu magnetycznego redukuje zniekształcenia harmoniczne do <0.2%.
III. Weryfikacja wydajności (testy standardu IEC)
|
Test
|
Tradycyjne rozwiązanie
|
To rozwiązanie
|
Poprawa
|
|
Wytrzymałość na częstotliwość sieciową
|
95 kV (suchy)/70 kV (wilgotny)
|
130 kV (suchy)/115 kV (wilgotny)
|
+37%
|
|
Przetarcie zanieczyszczeniami (klasa E5)
|
28 kV
|
40 kV
|
+43%
|
|
Roczna stopa awarii
|
>1.5%
|
0.2%
|
↓87%
|
|
Błąd cykliczny temperatury
|
±0.5%
|
±0.1%
|
5× wyższa precyzja
|
IV. Podsumowanie technicznych zalet
- Wytrzymałość w ekstremalnych warunkach:
- Certyfikacja odporności na korozję C5-M (ISO 12944), wytrzymuje środowiska chemiczne o pH=2~12.
- Optymalizacja kosztów cyklu życia:
- Okres konserwacji wydłużony do 10 lat; koszty O&M zmniejszone o 60%.
- Potencjał rozszerzenia inteligentnego:
- Obsługuje interfejs komunikacyjny IEC 61850 dla przesyłania danych w czasie rzeczywistym do inteligentnych sieci energetycznych.
V. Przypadki zastosowania
- Elektrownia wiatrowa przybrzeżna (średnia wilgotność 85%):
- Po wymianie 32 tradycyjnych AIS-VT: zero rocznych awarii przetarcia; błąd pomiarowy ustabilizowany na klasie 0.1.
- Zakład chemiczny chlor-zasada (korozja chlorkowa):
- Zero degradacji izolacji po 18 miesiącach; utrzymanie hydrofobowości obudowy na poziomie HA (najwyższa klasa).
Normy zgodności: IEC 60044-2024 / IEEE C57.13 / GB/T 20840.7-202X