首页> 外文OA文献 >Modélisation physique et numérique par la méthode des éléments finis de frontière de la distribution du potentiel et du champ électrique le long d'un isolateur standard de poste 735 KV recouvert de glace
【2h】

Modélisation physique et numérique par la méthode des éléments finis de frontière de la distribution du potentiel et du champ électrique le long d'un isolateur standard de poste 735 KV recouvert de glace

机译:通过有限元方法对沿着冰覆盖的标准柱绝缘子735 KV的电位分布和电场进行物理和数字建模

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

L'objectif principal de cette recherche était de calculer les distributions du potentiel et du champ électrique le long d'un isolateur de poste standard recouvert de glace accumulée en régime humide. En particulier, cette recherche visait à accroître les connaissances sur les phénomènes précédant les contournements électriques des isolateurs de poste qui se produisent généralement en période de fonte. Comme il était très difficile de mesurer de façon précise la distribution du potentiel et surtout du champ électrique le long d'un isolateur de poste glacé, l'utilisation d'une méthode numérique par l'intermédiaire d'un logiciel commercial s'est avérée être une des meilleures solutions compte tenu de la difficulté des mesures. À cet effet, la Méthode des Éléments Finis de Frontière était la mieux adaptée aux contraintes imposées par le problème. De plus, cette méthode numérique avait été appliquée avec succès dans le calcul du potentiel et du champ électrique autour des isolateurs pollués dont le comportement électrique est semblable de celui des isolateurs recouverts de glace. Par conséquent, des simulations numériques ont été entreprises en 2-D et 3-D.ududLes simulations 2-D ont servi principalement de base et de soutien aux simulations tridimensionnelles puisqu'il a fallu commencer par une modélisation simple de l'isolateur de poste recouvert de glace compte tenu du fait qu'il n'existait pas, à notre connaissance, d'études numériques portant sur le sujet de cette recherche. La modélisation 2-D de l'isolateur recouvert de glace s'est faite suivant le plan de symétrie séparant l'isolateur et le dépôt de glace en deux parties égales puisqu'il a été supposé que la glace s'accumulait sur la moitié de l'isolateur. Ainsi, les simulations 2-D ont permis de mettre en évidence l'influence d'un film d'eau conducteur et de sa conductivité, l'influence de la position d'un intervalle d'air le long de l'isolateur, l'influence de la longueur de l'intervalle d'air et la présence d'un arc électrique partiel le long d'un intervalle d'air sur les distributions du potentiel et du champ électrique le long d'un isolateur de poste recouvert de glace. Cependant, la comparaison des résultats numériques aux résultats expérimentaux a démontré que la modélisation 2-D n'était pas tout à fait adaptée à la géométrie de l'isolateur puisque l'erreur relative moyenne était d'environ 22,5 %, d'où la nécessité d'effectuer les simulations en 3-D afin d'améliorer la précision des résultats.ududPour les simulations 3-D et pour des fins de simplification, il a été supposé que la glace s'était accumulée sur la totalité de l'isolateur, c'est-à-dire sur 360°. Cette considération faite, la modélisation d'une portion de 15° de l'isolateur de poste recouvert de glace a suffi à simuler le comportement général de ce dernier. La comparaison des résultats numériques aux résultats expérimentaux ont permis de démontrer la validité du modèle tridimensionnel.udAinsi, une erreur relative moyenne entre les résultats expérimentaux et numériques de 2,6 % a été obtenue démontrant ainsi la fiabilité et la pertinence de la M.E.F.F dans la prédiction de la distribution du potentiel et du champ électrique le long d'une géométrie aussi compliquée qu'est un isolateur de poste recouvert de glace. Les simulations 3-D pour une période d'accumulation et pour deux périodes de fonte ont été réalisées d'après les observations expérimentales réalisées en chambre climatique et à partir desquelles les différents modèles ont été élaborés. De plus, l'étude de l'influence des intervalles d'air ainsi que la présence d'un arc électrique partiel sur la distribution du potentiel et du champ électrique a été entreprise.ududLes simulations d'une période d'accumulation ont permis de démontrer que la position des intervalles d'air était principalement déterminée par la distribution du potentiel et du champ électrique le long de l'isolateur de poste propre. En effet, pour l'isolateur propre, une chute de tension importante a été observée le long des trois premières jupes situées près de l'électrode H.T, c'est-à-dire exactement à l'endroit précis où se sont formés les intervalles d'air. De plus, ces simulations ont permis de mettre en évidence l'influence du film d'eau ainsi que la quantité en eau servant à l'accumulation qui est principalement responsable de la création de l'intervalle d'air situé entre la dernière jupe et l'électrode à la terre.ududEn période de fonte, la présence d'un film d'eau très conducteur à la surface du dépôt de glace entraîne une forte chute de tension le long des différents intervalles d'air. Pour de fortes conductivités du film d'eau, environ 96 % de la tension appliquée se retrouve aux bornes des différents intervalles d'air et ce, indépendamment de leur nombre et de leur longueur. Cependant, plus la longueur est importante, plus le champ électrique moyen le long des intervalles d'air, Egm, diminue. Lorsque la chute de parties de glace survient, cela modifie considérablement les distributions du potentiel et du champ électrique le long de l'isolateur glacé. En comparant les deux périodes de fonte simulées, on a pu observer que le nombre d'intervalles d'air présents après la chute de glace avait un rôle important dans le processus de redistribution de la tension appliquée le long des intervalles d'air, pouvant ainsi inhiber ou provoquer le contournement de l'isolateur. Cette remarque est aussi valide dans le cas où un arc électrique partiel est présent le long d'un des intervalles d'air. Pour un dépôt de glace présentant deux intervalles d'air situés respectivement près des électrodes, la position d'un troisième intervalle d'air intercalé entre ces deux derniers n'a pas d'influence sur le champ électrique moyen Egm. C'est uniquement la chute de tension le long de chaque intervalle d'air qui se modifie en fonction de la position du troisième intervalle d'air. De plus, il a été démontré que pour une même distance d'arc répartie sur un, deux et trois intervalles d'air, le champ électrique moyen le long des intervalles d'air, Egm, variait peu.ud
机译:这项研究的主要目的是计算沿潮湿条件下积冰的标准变电站绝缘子的电位和电场分布。特别地,该研究旨在增加对变电站绝缘子电旁路之前通常在熔化期间发生的现象的认识。由于很难精确测量沿冻结后绝缘子的电势,尤其是电场的分布,因此通过商业软件使用数字方法被证明是一种有效的方法。考虑到测量的困难,它是最好的解决方案之一。为此,前沿有限元方法最适合该问题施加的约束。此外,该数值方法已成功地用于计算被污染绝缘子周围的电势和电场,该绝缘子的电性能类似于被冰覆盖的绝缘子。因此,在2-D和3-D中进行了数值模拟。 ud ud 2-D模拟主要用作三维模拟的基础和支持,因为有必要从简单的模型建模入手。考虑到据我们所知,尚无关于该研究主题的数值研究这一事实,在覆冰后的绝缘子上。根据冰的绝缘体的二维模型,是根据对称平面将绝缘体和冰的沉积分成两个相等的部分进行的,因为我们假设冰积聚了一半以上的冰。绝缘子。因此,二维模拟可以突出显示水的导电膜及其电导率的影响,沿绝缘子的气隙位置的影响,l气隙的长度和沿着气隙的局部电弧的存在对沿冰绝缘变电站的电势和电场分布的影响。但是,数值结果与实验结果的比较表明,二维模型并不完全适合绝缘子的几何形状,因为其平均相对误差约为22.5%。为了提高结果的准确性,需要执行3-D仿真。 ud ud对于3-D仿真和简化起见,假定冰块上已经积聚了冰。整个绝缘体,即360°考虑到这一点,对绝缘子的15°覆盖冰的部分进行建模足以模拟后者的一般行为。通过将数值结果与实验结果进行比较,可以证明三维模型的有效性。 Ud,因此,实验结果与数值结果之间的平均相对误差为2.6%,从而证明了MEFF的可靠性和相关性。预测电势和电场沿几何形状的复杂程度,就像被冰覆盖的绝缘子一样复杂。根据在气候室内进行的实验观察,进行了一个积累期和两个融化期的3-D模拟,并由此开发了不同的模型。此外,还研究了空气间隔的影响以及部分电弧的存在对电势和电场的分布的影响。证明了气隙的位置主要由电势和沿清洁站绝缘子的电场的分布决定。实际上,对于清洁的绝缘体,沿着位于HT电极附近的前三个裙缘观察到了明显的电压降,也就是说,恰好在形成间隔的精确位置空气此外,这些模拟还可以强调水膜的影响以及用于积聚的水量,这主要是造成位于最后一条裙边和底部之间的气隙的原因。在熔化期间,冰沉积物表面上存在一层高导电性水膜,导致沿不同空气间隔的电压大幅下降。对于水膜的高电导率,无论其数量和长度如何,在不同空气间隔的端子处都能找到大约96%的施加电压。但是,长度越大,沿空气间隔的平均电场Egm越减少。当冰块掉落时,这会极大地改变沿冻结绝缘子的电势和电场分布。通过比较两个模拟的融化期,可以观察到,冰滴后出现的空气间隔数量在施加电压沿空气间隔的重新分布过程中起着重要作用,从而抑制或导致隔离器旁路。在沿空气间隔之一出现部分电弧的情况下,此注释也有效。对于具有分别位于电极附近的两个空气间隔的冰沉积,插入在后两个空气间隔之间的第三空气间隔的位置对平均电场Egm没有影响。只是沿着每个气隙的电压降会根据第三气隙的位置而变化。另外,已经表明,对于分布在一个,两个和三个空气间隔上的相同电弧距离,沿着空气间隔的平均电场Egm几乎没有变化。

著录项

  • 作者

    Volat Christophe;

  • 作者单位
  • 年度 2002
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号