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Solution de transformateur de tension électronique : Le choix idéal pour les environnements extrêmes une longue durée de vie et un entretien minimal

Dans des scénarios d'application exigeants tels que la transmission à très haute tension (UHV), l'énergie éolienne en mer et les postes de commutation à isolation gazeuse (GIS), les exigences en termes de fiabilité, de sécurité et de durée de vie opérationnelle pour les équipements de mesure de tension sont sans précédent. Les transformateurs de tension électromagnétiques traditionnels (VT) ne répondent souvent pas aux besoins face aux températures extrêmes, aux interférences électromagnétiques intenses, aux exigences élevées d'isolation et au besoin d'un entretien minimal à long terme. La solution de transformateur de tension électronique (EVT) est conçue pour surmonter ces défis, en utilisant une technologie révolutionnaire pour assurer une comptabilisation, une protection et une surveillance de l'énergie intransigeantes pour les infrastructures critiques.

Defis & Points de Douleur:

  • Températures Extrêmes Rigoureuses:​ Le froid intense (par exemple, dans les latitudes élevées) et la chaleur intense (par exemple, dans les déserts, les hautes températures en mer) posent des exigences rigoureuses en termes de résistance à la température des équipements.
  • Interférences Électromagnétiques Intenses:​ Les fortes interférences électromagnétiques dans les environnements GIS et UHV peuvent entraîner des erreurs de mesure ou même la défaillance des appareils.
  • Risques d'Explosion et de Surchauffe:​ Le risque d'explosions ou de surchauffe dans les VT traditionnels à isolation huile/gaz constitue un danger de sécurité.
  • Exigences d'Isolation Elevées:​ Les applications UHV nécessitent des performances d'isolation de premier ordre pour assurer la stabilité du système et la sécurité du personnel.
  • Coûts d'Entretien Élevés:​ L'entretien des équipements dans des zones éloignées ou à haut risque (par exemple, les parcs éoliens en mer) est coûteux, ce qui conduit à la nécessité de conceptions à longue durée de vie et à entretien quasi nul.
  • Erosion de l'Efficacité Opérationnelle:​ Les coûts continus d'entretien et de remplacement dus au vieillissement des équipements érodent constamment les avantages opérationnels.

La Solution:
L'EVT redéfinit fondamentalement la mesure de tension en remplaçant les structures de bobines à noyau ferrique traditionnelles par des principes de détection à semi-conducteurs tels que la détection optique ou la division de tension par résistance-capacité précise :

  • Principe de Détection à Semi-Conducteurs (Optique ou Résistif-Capacitif):​ Les éléments de détection centraux ne contiennent pas de matériaux ferromagnétiques, éliminant complètement le risque de saturation magnétique.

Avantages Majeurs:

  • Intrinsèquement Immune aux IEM:​ Fournit une mesure stable et précise même dans des environnements à forte interférence.
  • Performances d'Isolation Exceptionnelles:​ Particulièrement adaptées aux applications UHV.
  • Intrinsèquement Sûr:​ Élimine les risques associés aux matériaux inflammables ou aux gaz explosifs.
  • Plage de Température de Fonctionnement Ultra Large (-40°C à +85°C+):​ Assure une fiabilité dans les climats extrêmes.
  • Longévité Étendue (>25 ans) & Entretien Quasi Nul:​ Réduit considérablement les coûts de cycle de vie.

Scénarios d'Application Clés:

  1. Postes de Commutation à Isolation Gazeuse (GIS):​ La taille compacte, le poids léger, l'absence d'huile/gaz et l'intégrité de l'isolation de l'EVT, correspondant à celle du corps du GIS lui-même, en font le choix préféré pour les conceptions modernes de GIS avec des contraintes spatiales strictes et des exigences de sécurité primordiales.
  2. Transmission UHV (AC/DC):​ À des niveaux de tension dépassant un million de volts, les performances d'isolation supérieures, l'immunité aux IEM et la précision de mesure de l'EVT sont des piliers essentiels pour assurer le fonctionnement sûr et économique du réseau électrique.
  3. Énergie Éolienne en Mer:​ Face à la corrosion par le spray salin, aux vibrations à haute fréquence, aux fluctuations de température larges et aux coûts d'exploitation et de maintenance exorbitants, la conception résistante à la corrosion, la plage de température large, l'entretien minimal et la longévité étendue de l'EVT correspondent parfaitement à ces exigences sévères.
  4. Sous-Station Arctique/à Haute Altitude / Environnements Industriels à Haute Température:​ Une performance fiable et stable dans des températures extrêmes assure une opération précise et dépendable là où les équipements traditionnels échouent.
07/24/2025
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