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Solutions d'application pour les postes de transformation compacts dans les réseaux électriques urbains

En tant que composant essentiel des systèmes électriques modernes, les postes de transformation compacts sont devenus des équipements clés pour la mise à niveau et la transformation des réseaux urbains en raison de leurs avantages tels que la préfabrication en usine, l'installation facile, l'encombrement réduit, la sécurité et la fiabilité. Avec l'accélération de l'urbanisation, les postes de transformation compacts évoluent des équipements de distribution traditionnels vers des nœuds d'énergie verts et intelligents en intégrant l'énergie renouvelable, les systèmes de stockage d'énergie et les technologies de surveillance intelligente. Sur la base des dernières spécifications techniques et de l'analyse des scénarios d'application, cette solution propose des stratégies de configuration rationnelle et de transformation intelligente pour les postes de transformation compacts dans les réseaux urbains, visant à améliorer la qualité de l'alimentation électrique, à réduire les coûts opérationnels et à promouvoir le développement de réseaux à faible émission de carbone.

1. Analyse des caractéristiques techniques et des avantages des postes de transformation compacts

1.1 Philosophie de conception de base
Utilise une conception modulaire entièrement fermée, intégrant les appareils de commutation haute tension, les transformateurs de distribution et les dispositifs de distribution basse tension dans un seul boîtier, réalisant un modèle "préfabriqué en usine + assemblage sur site". Selon les Spécifications Techniques Générales pour les Postes de Transformation Compacts de 2025, le niveau de protection du boîtier est ≥IP55, capable de résister à des environnements difficiles comme la brume salée.

1.2 Six avantages clés

  • Cycle de construction court :L'installation jusqu'à la mise en service ne prend que 5-8 jours, réduisant l'investissement de 40% à 50% par rapport aux postes de transformation traditionnels.
  • Économie d'espace :Un poste de transformation compact de 4000kVA occupe ≤300 m², soit 1/10ème de la surface d'un poste de transformation traditionnel.
  • Haute sécurité :Structure d'isolation entièrement fermée sans parties sous tension exposées, atteignant "zéro accident d'électrocution".
  • Forte automatisation :Prend en charge les fonctions "Quatre Télé" (télémétrie, téléindication, télécommande, télérégulation), répondant aux exigences d'exploitation sans personnel.
  • Configuration flexible :La conception modulaire s'adapte à divers scénarios de réseau urbain.
  • Entretien facile :Les composants standardisés permettent un remplacement rapide, minimisant le temps d'interruption.

1.3 Classification de la structure technique

Type

Disposition

Caractéristiques clés

Comparaison de volume

Poste de transformation compact européen

"En ligne" Compartiments séparés

Armoire haute tension, transformateur et armoire basse tension dans des compartiments indépendants. Sélection flexible des armoires, mais dépend de la ventilation forcée pour le refroidissement ; plus grand volume.

Référence (le plus grand)

Poste de transformation compact américain

"Combiné" Intégré

Interrupteur de charge haute tension, fusibles et transformateur intégrés dans un réservoir d'huile. Plus petit volume. Cependant, les fusibles immergés sont sujets à la carbonisation ; l'entretien nécessite une interruption de service ; manque de protection suffisante contre la perte de phase.

1/5 - 1/3 du type européen

Poste de transformation compact national

"Amélioré en ligne" Compartiments séparés

Armoire haute tension, transformateur et armoire basse tension dans des compartiments indépendants mais liés de manière compacte. Ajoute des verrous de sécurité et une surveillance intelligente :
1. Verrouillage de sécurité : verrouillage mécanique entre l'interrupteur de terre et l'interrupteur principal garantissant une sécurité absolue lors de l'entretien.
2. Protection par fusibles : un fusible déclenche un déclenchement triphasé + verrouillage pour éviter l'exploitation avec perte de phase.
3. Surveillance intelligente : protection automatique de la température de l'huile, fonctions "Quatre Télé" à distance.
4. Protection renforcée : isolation double couche du toit + plaque d'acier galvanisé Aluzinc anti-corrosion, durée de vie ≥20 ans.

1/3 - 1/2 du type européen

2. Scénarios d'application typiques des réseaux urbains et plans de configuration

2.1 Scénario de zone résidentielle

  • Exemple :Complexe résidentiel (24 000 m², 398 ménages), capacité du transformateur de distribution 630kVA.
  • Recommandations de configuration :
  • Type :500-1000kVA, protection IP55.
  • Conception paysagère :Boîtier avec panneaux de lumière publicitaire, installation PV sur le toit.
  • Compensation de puissance réactive :Configurée à 40%-50% de la capacité, dispositif de compensation automatique à 10 circuits.
  • Lignes sortantes basse tension :15-25 circuits (y compris 1-3 de réserve).

2.2 Scénario de centre commercial

  • Exemple :Centre commercial (complexe de 109 000 m²), utilisant une unité principale à anneau (RMU) à isolation gazeuse écologique.
  • Recommandations de configuration :
  • Capacité :1250-2000kVA, connexion de type anneau.
  • Surveillance intelligente :Découpage de réseau 5G + chiffrement SM4/SM2, prend en charge l'analyse de l'état de l'équipement par IA.
  • Compensation de puissance réactive :Configurée à 50%-60% de la capacité, système d'alimentation à 20-30 circuits.

2.3 Scénario de parc industriel

  • Exemple :Station de recharge de parking, utilisant un poste de transformation compact de type anneau de 1250kVA.
  • Recommandations de configuration :
  • Capacité :800-2000kVA.
  • Intégration de stockage d'énergie :15%-20% de la capacité du transformateur principal, recommandé un système de stockage d'énergie à refroidissement liquide de 6,25MWh.
  • Exigences de protection :Boîtier équipé d'un mécanisme de levage pour assurer qu'il n'y ait pas de déformation lors du transport et de l'installation.

2.4 Comparaison des paramètres clés dans les trois scénarios

Scénario d'application

Plage de capacité

Type de connexion

Taux de compensation de puissance réactive

Configurations spéciales

Zone résidentielle

500-1000kVA

Type terminal

40%-50%

Intégration paysagère, auto-alimentation PV

Centre commercial

1250-2000kVA

Type anneau

50%-60%

Découpage de réseau 5G, alimentation multi-circuit

Parc industriel

800-2000kVA

Type anneau

40%-60%

Intégration de stockage d'énergie, refroidissement liquide

3. Analyse des bénéfices économiques

3.1 Économies sur les coûts d'investissement :

  • Exemple : poste de transformation simple transformateur 35kV, échelle 4000kVA :
  • Le poste de transformation compact économise plus d'un million de yuans par rapport au poste de transformation traditionnel ;
  • Économise environ 2700 m² de surface.

3.2 Réduction des coûts d'exploitation et de maintenance :

  • L'adoption de technologies avancées telles que les équipements sans huile permet une maintenance basée sur l'état, économisant environ 100 000 yuans par an en coûts d'O&M.

3.3 Économie de la solution intégrée (tendance 2025) :

  • Baisse des coûts de la technologie de stockage d'énergie (coût du système ≤0,6 yuans / Wh) :
  • La solution "PV + Poste de transformation compact + Stockage d'énergie" peut raccourcir la période de retour sur investissement à moins de 8 ans.

Tableau de données clés

Élément

Avantage du poste de transformation compact

Investissement 35kV/4000kVA

Économise plus d'un million de yuans

Surface occupée

Économise environ 2700 m²

Coût annuel d'O&M

Économise environ 100 000 yuans

Période de retour sur investissement de la solution intégrée

≤8 ans (avec stockage d'énergie & subventions)

4. Scénarios d'implémentation des postes de transformation compacts

4.1 Priorité dans la nouvelle construction :

  • Donner la priorité aux postes de transformation compacts dans les nouveaux complexes résidentiels, centres commerciaux et parcs industriels, en tirant parti de leur encombrement réduit et de leur facilité d'installation.

4.2 Renovation et remplacement des réseaux urbains :

  • Remplacer progressivement les postes de transformation traditionnels par des postes de transformation compacts dans les projets de mise à niveau des réseaux urbains pour améliorer la flexibilité et la fiabilité du réseau.

4.3 Exploration et innovation pilote zéro-carbone :

  • Mettre en œuvre des solutions intégrées combinant PV + Stockage d'énergie + Poste de transformation compact.
06/16/2025
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