Construit à partir de matériaux isolants flexibles et résistants aux intempéries et d'un boîtier étanche renforcé de qualité industrielle, le transformateur de courant à bobine de type barre omnibus convient aux environnements difficiles tels que les armoires de distribution extérieures, les centrales photovoltaïques, les stations de recharge pour véhicules électriques et les infrastructures électriques extérieures municipales. Il prend en charge des applications telles que la surveillance du courant extérieur, l'analyse de la consommation d'énergie et l'évaluation de la qualité de l'énergie.
Précision leader du marché : précision de classe 0,5 avec une erreur de position minimale et une faible sensibilité aux champs électriques externes ; disponible dans des sensibilités de 22,5 mV/kA, 50 mV/kA et 100 mV/kA.
IP67 entièrement étanche, étanche à l'eau et à la poussière : une étanchéité professionnelle aux points de sortie du boîtier et des câbles protège contre la pluie, la condensation et la pénétration de la poussière. Il est idéal pour les environnements difficiles, tels que les sites en plein air, les tunnels souterrains et les ateliers humides, garantissant l'absence d'entrée d'eau ou de courts-circuits lors d'une utilisation extérieure à long terme.
Conception industrielle à large température : fonctionne de manière fiable sur une plage de -40 °C à +80 °C. Construit avec des matériaux et des processus résistants aux températures extrêmes, le transformateur de courant à bobine de type jeu de barres maintient des performances et une précision de mesure stables malgré des fluctuations importantes de la température ambiante, que ce soit dans le froid glacial du nord ou dans les conditions chaudes et humides du sud.
Structure à noyau divisé pour une installation rapide sous tension : la conception d'ouverture à verrouillage par pression permet une installation sur site par une seule personne sans modifier le câblage existant ni nécessiter de coupures de courant. Il est particulièrement adapté à la mise à niveau des équipements de distribution extérieure existants, contribuant ainsi à raccourcir les délais des projets et à réduire les coûts de construction.
Bobine flexible pour des scénarios d'installation complexes : le corps de la bobine offre une légère flexibilité, lui permettant de s'adapter autour de câbles ronds, de barres omnibus rectangulaires et de conducteurs irréguliers. Il est idéal pour les espaces d'armoires compacts et les configurations de câblage denses, surmontant les limitations d'installation associées aux transformateurs de courant rigides traditionnels.
Systèmes PV extérieurs : Surveillance du courant sur les côtés AC/DC des boîtiers de combinaison PV, des onduleurs string et des sous-stations extérieures de type boîtier.
Piles de recharge pour énergie nouvelle : Détection et mesure du courant pour les piles de recharge CC/AC extérieures et les circuits de distribution des stations de recharge.
Distribution d'énergie extérieure municipale : surveillance en ligne des armoires de commande d'éclairage public, des unités principales d'anneau extérieur (RMU) et des systèmes de distribution d'énergie dans les tunnels souterrains.
Équipement industriel extérieur : surveillance du courant de fonctionnement et alerte précoce en cas de panne pour les ventilateurs extérieurs, les pompes à eau et les compresseurs dans les zones industrielles.
Stations de stockage d'énergie : acquisition de courant de charge/décharge pour les armoires de stockage d'énergie extérieures et les groupes de batteries.
Field Power O&M : mesure portable pour les inspections temporaires, le dépannage et les tests de charge sur les lignes extérieures.
Environnements humides/corrosifs : Détection de courant pour les équipements de distribution d'énergie dans les usines de distribution d'eau, les usines de traitement des eaux usées et les installations côtières.
Nom du projet : Mise à niveau et modernisation de la surveillance de l'état de la distribution d'énergie basse tension pour le compartiment des services publics d'électricité du tunnel souterrain de Sangtiandao, dans le parc industriel de Suzhou.
Emplacement du projet : Tunnel souterrain dans la ceinture d'innovation scientifique et technologique de Sangtiandao, parc industriel de Suzhou, province du Jiangsu.
Date d’achèvement des rénovations : mai 2024.
Produit utilisé : Bobine Rogowski flexible à noyau divisé à large température IP67 de φ80 mm.
Le tunnel souterrain de Sangtiandao est un projet d'infrastructure municipal clé dans le parc industriel de Suzhou. S'étendant sur environ 8,6 kilomètres, le tunnel abrite des compartiments séparés pour les services publics d'électricité, les services publics généraux et les gazoducs. Le compartiment du service public d'électricité fournit de l'électricité aux systèmes critiques, notamment l'éclairage, la ventilation, la protection incendie, la surveillance de l'environnement et l'évacuation d'urgence, le classant comme une « charge de niveau 1 » avec des exigences extrêmement élevées en matière de fiabilité de l'alimentation électrique.
L'environnement souterrain à l'intérieur du tunnel maintient une humidité relative supérieure à 92 % toute l'année, avec une accumulation d'eau localisée à court terme se produisant pendant la saison des pluies. Les transformateurs de courant d'origine (classés IP40) étaient en service depuis trois ans ; pendant cette période, douze unités ont souffert d'une corrosion des bornes et d'une résistance d'isolation dégradée, tandis que deux unités ont connu des anomalies d'acquisition du signal dues à la condensation et à la pénétration d'eau, posant de sérieux risques pour la sécurité. De plus, en raison de la classification de charge élevée, les coupures de courant prolongées pour la modernisation n'étaient pas réalisables, ce qui rendait les méthodes d'installation traditionnelles des transformateurs de courant difficiles à mettre en œuvre. Après une évaluation approfondie, le projet a sélectionné une bobine Rogowski à noyau divisé, flexible et classée IP67 comme composant principal de détection de courant, permettant une mise à niveau du système de surveillance sur tous les circuits sans nécessiter de coupure de courant.
Environnement souterrain très humide et sujet à l’eau ; l'équipement standard ne dispose pas d'une protection adéquate. Le tunnel souterrain est un espace confiné caractérisé par une humidité élevée et une condensation importante, avec des sections basses sujettes à une accumulation temporaire d'eau pendant la saison des pluies. Les transformateurs de courant (TC) standard n'offrent généralement qu'une protection IP40 ; leur mauvaise étanchéité permet à l'humidité et à la vapeur d'eau de pénétrer dans le boîtier, entraînant une corrosion des enroulements, une dégradation de l'isolation et une dérive du signal. Avec une durée de vie moyenne inférieure à trois ans, les remplacements fréquents augmentent les coûts et introduisent un risque de panne de courant.
Contraintes d'alimentation électrique de niveau 1 ; problèmes de conformité concernant la modernisation en cas de panne. L’alimentation électrique dans le compartiment électrique du tunnel de service prend en charge les systèmes de sécurité critiques, tels que la suppression des incendies, la ventilation et la surveillance, ce qui la classe comme une charge de niveau 1 où les pannes liées à la maintenance sont interdites, sauf en cas d’urgence extrême. Les TC à noyau solide traditionnels nécessitent de couper les câbles ou de démonter les jeux de barres lors de l'installation, ce qui viole les normes de gestion opérationnelle et présente des risques de sécurité importants ; par conséquent, de telles propositions ne parviennent pas à obtenir l’approbation dès le départ.
Espace exigu et câblage dense ; difficultés d'installation avec les TC rigides. Les chemins de câbles à l'intérieur du compartiment électrique sont étroitement disposés, avec des passages de moins d'un mètre de large. Les câbles d'alimentation de grande section ont de grands rayons de courbure, laissant un espace de travail insuffisant pour les TC rigides à ouvrant ; l'installation est pratiquement impossible pour les circuits situés dans les coins ou comportant des câbles empilés. La réorganisation des câbles augmenterait de façon exponentielle à la fois la charge de travail et les risques pour la sécurité.
Coûts élevés d’inspection manuelle ; des retards importants dans la détection et la résolution des pannes. Les tunnels utilitaires couvrent de vastes distances avec des points de surveillance largement dispersés ; une seule ronde d’inspection nécessite plus de quatre heures. Les dangers tels que des courants anormaux ou des surcharges de circuits ne sont détectés que lors d'inspections mensuelles, ce qui entraîne des retards dans les réponses. Les incidents passés comprenaient des surcharges et des surchauffes de circuits non détectées, qui ont accéléré le vieillissement de l'isolation des câbles. III. Configuration de l'équipement et conception du système
Pour répondre aux principales exigences des tunnels de services publics souterrains (en particulier une humidité élevée/eau stagnante, aucune interruption de courant, des espaces confinés et une exploitation et une maintenance à distance), le projet utilise des bobines Rogowski flexibles à noyau divisé de φ80 mm, classées IP67, à large température et à large température, associées à des terminaux d'acquisition de données étanches. Les données sont transmises via le réseau en anneau du tunnel à un centre de surveillance de surface, permettant une surveillance en ligne et en temps réel du courant sur tous les circuits.
Protection IP67 entièrement scellée ; résout efficacement les problèmes d’humidité et de pénétration d’eau. Le boîtier de l'équipement utilise une soudure par ultrasons pour l'étanchéité, avec une étanchéité renforcée aux sorties de câbles, atteignant un indice global IP67. Cela garantit un fonctionnement stable dans des environnements présentant une humidité relative de 100 % et de la condensation, ainsi que pendant de brèves périodes d'immersion dans l'eau stagnante. Après son déploiement, le système a résisté à la saison « Meiyu » (pluie de prunes) de Suzhou en 2024 et aux pluies torrentielles de l’été ; malgré une accumulation répétée d'eau dans les sections basses du tunnel, aucun des appareils n'a connu d'infiltration d'eau, de corrosion ou d'anomalies de signal.
L'installation sous tension garantit zéro interruption de courant et la sécurité des charges critiques. Les 64 unités ont été installées et mises en service alors que le système restait sous tension. La construction n'a pas interrompu l'alimentation électrique du compartiment électrique ni affecté le fonctionnement des systèmes de sécurité tels que l'extinction d'incendie, la ventilation et la surveillance. Ceci est entièrement conforme aux normes de gestion des charges critiques des tunnels de services publics tout en éliminant les risques de sécurité et de conformité associés aux pannes de courant.
La structure flexible s'adapte aux espaces confinés ; l'efficacité de l'installation a doublé. Les bobines flexibles peuvent être pliées facilement, permettant une installation simple enveloppante, même dans des passages étroits et des chemins de câbles densément remplis. Le temps d'installation moyen par unité n'est que de 5 minutes, soit plus de deux fois plus efficace que l'installation de transformateurs de courant rigides traditionnels. Les 64 unités ont été installées en seulement trois jours, réduisant considérablement le temps passé à travailler dans des espaces souterrains confinés et réduisant les risques pour la sécurité de la construction.
Performances stables sur de larges températures sans dérive ; très adaptable aux environnements souterrains. Utilisant des enroulements et une technologie d'étanchéité résistants aux hautes et basses températures, le système maintient une précision de mesure de classe 1 dans un environnement souterrain perpétuellement frais et humide. Il ne présente aucune dérive thermique ni hystérésis magnétique, offrant une stabilité des données bien supérieure à celle des transformateurs classiques. La surveillance à distance remplace les inspections manuelles, réduisant considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance. Les données actuelles sont téléchargées en temps réel vers un centre de surveillance au sol, permettant au personnel O&M de suivre l'état de fonctionnement de circuits entiers sans entrer dans le tunnel des services publics, tandis que des alertes contextuelles automatiques les informent des anomalies. La fréquence des inspections des tunnels est passée de deux fois par mois à une fois par trimestre, les coûts de main-d'œuvre d'O&M ont diminué de 60 % et le temps moyen de réponse aux pannes a été réduit de deux heures à cinq minutes.
Zéro panne d’équipement et capacités de protection conformes. En janvier 2025, 64 unités fonctionnaient de manière stable depuis huit mois. Ayant résisté à divers défis environnementaux, notamment la condensation pendant la saison des pluies, l'accumulation d'eau due aux fortes tempêtes et aux basses températures hivernales, il n'y a eu aucun cas d'infiltration d'eau, de corrosion ou de dérive du signal. Le taux d'intégrité de l'équipement s'élève à 100 % et la durée de vie prévue dépasse huit ans, dépassant de loin la durée de vie moyenne de trois ans de l'équipement d'origine.
Zéro panne de courant, zéro risque et acceptation de conformité réussie. L'installation s'est déroulée sans aucune coupure de courant ni impact sur l'exploitation sécuritaire du tunnel utilitaire. Le projet a passé avec succès l'inspection d'acceptation spécialisée par l'autorité de gestion des tunnels de services publics du parc industriel de Suzhou dès la première tentative, devenant ainsi un projet modèle pour la modernisation intelligente de la distribution d'énergie des tunnels de services publics souterrains du parc.
Efficacité O&M considérablement améliorée et gestion proactive des risques pour la sécurité. La surveillance à distance en temps réel permet des alertes précoces automatiques en cas d'anomalies telles que les surcharges, les conditions de sous-intensité et les déséquilibres triphasés. Depuis la mise en service, trois cas de mauvais contact entre les bornes du circuit ont été identifiés et corrigés avant de dégénérer en pannes, empêchant ainsi les incidents de sécurité tels que la surchauffe des câbles et les dommages à l'isolation.
Coûts totaux du cycle de vie réduits. Bien que le coût d'achat par unité soit légèrement supérieur à celui des transformateurs de courant standard, le coût total du cycle de vie du projet est 45 % inférieur à celui des solutions traditionnelles, grâce à une durée de vie plus longue, des coûts d'exploitation et de maintenance et de remplacement inférieurs et à l'avantage d'une installation sans panne, ce qui démontre des avantages économiques significatifs.
Le transformateur de courant à bobine de type jeu de barres IP67 convient parfaitement aux environnements de distribution d'énergie spécialisés, tels que les tunnels de services publics souterrains, les usines de traitement des eaux usées et les sous-stations souterraines, caractérisés par une humidité élevée, un risque d'accumulation d'eau et des espaces confinés. Il résout fondamentalement trois problèmes majeurs de l’industrie associés aux transformateurs traditionnels : une protection inadéquate, la nécessité de coupures de courant pendant l’installation et les contraintes d’espace. Permettant la mise à niveau de la surveillance en ligne des systèmes de distribution d'énergie avec des coûts d'installation minimes et une interruption opérationnelle négligeable, il constitue une solution hautement fiable pour la modernisation intelligente de la distribution d'énergie dans les infrastructures municipales souterraines et les environnements industriels humides.
Adresse
No. 318, Weidian Road, zone de développement économique, ville de Yueqing, province du Zhejiang, Chine
Tél