
A escenarios d'aplicació exigents com la transmissió d'alta tensió (UHV), l'energia eòlica offshore i els aparells de commutació aïllats a gas (GIS), les exigències en termes de fiabilitat, seguretat i durada operativa dels equips de mesura de tensió són sense precedents. Els transformadors de tensió electromagnètics tradicionals (VT) sovint no aconsegueixen superar els reptes presents en condicions d'extremes temperatures, fortes interferències electromagnètiques, altes exigències d'aïllament i la necessitat de manteniment mínim a llarg termini. La solució del Transformador Electrònic de Tensió (EVT) va néixer per superar aquests reptes, utilitzant una tecnologia revolucionària per assegurar una mesura, protecció i monitorització de l'energia sense compromisos per a la infraestructura crítica.
Reptes i punts de dolor:
- Extrems de temperatura dures: Les temperatures gèlides (per exemple, a latituds altes) i el calor intens (per exemple, deserts, temperatures elevades offshore) posen exigències rigoroses sobre la resistència a la temperatura dels equips.
- Interferència electromagnètica intensa: La forta EMI en entorns GIS i UHV pot portar a errors de mesura o fins i tot a l'aturada del dispositiu.
- Riscos d'explosió i sobrecalentament: El risc d'explosions o sobrecalentament en VTs tradicionals aïllats amb oli/gas constitueix un peril de seguretat.
- Exigències d'aïllament elevades: Les aplicacions UHV requereixen un rendiment d'aïllament de primera classe per assegurar l'estabilitat del sistema i la seguretat del personal.
- Costs de manteniment elevats: El manteniment d'equips en zones remotas o d'alt risc (per exemple, parcs eòlics offshore) és car, fent que sigui necessari dissenyar equips de llarga durada i quasi sense manteniment.
- Erosió de l'eficiència operativa: Els costos continus de manteniment i substitució deguts a l'envejeciment dels equips erosiona constantment els beneficis operatius.
La solució:
L'EVT redefineix fonamentalment la mesura de tensió reemplaçant les estructures de bobines d'nucli ferromagnètic tradicionals amb principis de detecció de sostre tàctil com la detecció òptica o la divisió de tensió resistiva-capacitiva de precisió:
- Principi de detecció de sostre tàctil (Òptic o Resistiva-Capacitiva): Els elements de detecció bàsics no tenen materials ferromagnètics, eliminant completament el risc de saturació magnètica.
Vantatges principals:
- Inherentment immunitzat a la EMI: Proporciona mesures estables i precises fins i tot en entorns d'alta interferència.
- Rendiment d'aïllament excepcional: Altament adequat per a aplicacions UHV.
- Intrínsicament segur: Elimina els perills associats a materials combustibles o gasos explosius.
- Ampli rang de temperatura d'operació (-40°C a +85°C+): Assegura la fiabilitat en clims extrems.
- Durada prolongada (>25 anys) i manteniment quasi nul: Redueix dràsticament els costos cíclics.
Escenaris d'aplicació clau:
- Aparells de commutació aïllats a gas (GIS): El tamany compacte, el pes lleuger, la falta d'oli/gas i la integritat d'aïllament de l'EVT, que coincideix amb el cos del GIS, ho converteixen en l'opció preferida per als dissenys moderns de GIS amb restriccions espacials estrictes i requisits de seguretat primordials.
- Transmissió UHV (AC/DC): A nivells de tensió que superen un milió de volts, el rendiment d'aïllament superior, la immunitat a la EMI i la precisió de mesura de l'EVT són pilars crítics per assegurar l'operació segura i econòmica de la xarxa elèctrica.
- Energia eòlica offshore: Enfrontant-se a la corrosió per sal, vibracions d'alta freqüència, fluctuacions de temperatura amplies i costos d'O&M exorbitants, el disseny anticorrosió de l'EVT, la operació a amplitud de temperatura, el manteniment mínim i la durada prolongada es corresponen perfectament amb aquestes exigències severes.
- Subestacions Arctiques/d'alta muntanya / Entorns industrials d'alta temperatura: Un rendiment fiable i estable a través de temperatures extreemes assegura una operació precisa i de confiança on els equips tradicionals fallaran.