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Étude des conditions critiques de la propagation de l'arc sur les isolateurs recouverts de glace = Study of critical conditions of arc propagation on ice-covered insulators

机译:覆冰绝缘子上电弧传播的临界条件研究

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摘要

Dans les régions froides, les accumulations de glace atmosphérique peuvent diminuer la tenue diélectrique des isolateurs utilisés dans les réseaux de transmission de l'énergie électrique. Cette diminution de la tenue diélectrique peut entraîner, sous certaines conditions, un contournement électrique des isolateurs recouvert de glace qui se traduit généralement par des interruptions plus ou moins longues de l'alimentation en énergie électrique.ududL'objectif principal de cette étude est d'étudier les paramètres influençant le processus de contournement électrique des isolateurs recouverts de glace en vue d'améliorer le modèle mathématique statique actuel de prédiction de la tension critique de contournement. L'idée principale est de pouvoir appliquer le modèle mathématique développé à la CIGELE à des longueurs des isolateurs allant jusqu'à quatre mètres correspondant a ceux présents sur le réseau 735 kV d'Hydro-Québec. De plus, les résultats obtenus contribueront à accroître les connaissances sur le processus de contournement et de propagation de l'arc électrique sur des isolateurs recouverts de glace par la détermination des conditions de maintien de l'arc.ududLes séries de tests effectuées au cours de cette recherche ont été réalisées sur une colonne isolante qui est utilisée dans le réseau 735 kV de transmission de l'énergie électrique au Québec. Les tests effectués au laboratoire de la CIGELE à l'Université du Québec a Chicoutimi (UQAC) ont permis de déterminer la tension minimale de maintien de l'arc électrique le long d'un intervalle d'air de longueur variable. Pour ce faire, il a été décidé d'utiliser la même procédure expérimentale décrite par les étapes suivantes : (i) réalisation d'une accumulation de glace en régime humide sur la colonne isolante ; (ii) création d'un intervalle d'air artificiel près de l'électrode haute tension en découpant une partie du dépôt de glace ; (iii) établissement d'un arc blanc le long de l'intervalle d'air par application de la tension jusqu'à ce que ce dernier soit stable ; enfin, (iv) diminution de la tension jusqu'à extinction de l'arc. Cette dernière étape permet ainsi de déterminer la tension minimale nécessaire au maintien de l'arc qui correspond à la valeur de la tension appliquée lors de l'extinction de l'arc. Chaque série de tests a été réalisée en ajustant les paramètres suivants : (i) la longueur de la colonne isolante ; (ii) la longueur de l'intervalle d'air et (iii), la valeur du courant de fuite. Ce dernier paramètre a été contrôlé indirectement en faisant varier la valeur de la conductivité surfacique du dépôt de glace. Les résultats ainsi obtenus ont montré que la longueur de l'isolateur ou de la colonne isolante n'a pas de réelle influence sur la valeur de la tension de claquage de l'intervalle d'air. Par contre, une relation non-linéaire a été établie entre la longueur de l'isolateur et la tension de maintien de l'arc. De plus, une série de tests suivant la même procédure expérimentale décrite précédemment a été effectuée sur des isolateurs de poste de même type mais présentant un diamètre plus grand. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence que le diamètre, D, de l'isolateur ainsi étudié a une influence sur la condition de maintien de l'arc.ududLes résultats obtenus au cours de cette recherche ont donc permis d'établir une nouvelle formulation mathématique pour la condition de maintien de l'arc ainsi que de déterminer les paramètres pouvant influencer cette condition. La formulation mathématique proposée a été établie afin de tenir compte de l'allongement de l'arc électrique provoqué par l'élargissement de l'intervalle d'air provoqué par la fonte du dépôt de glace.ududBasées sur les résultats obtenus au cours de cette recherche, quelques recommandations et pistes de recherche ont été proposées. ud
机译:在寒冷地区,大气冰的堆积会降低电能传输网络中使用的绝缘子的绝缘强度。介电强度的这种降低在某些情况下会导致覆有冰的绝缘子发生电旁路,这通常导致电能供应或多或少地长时间中断。 Ud ud本研究的主要目标旨在研究影响覆冰绝缘子电气旁路过程的参数,以改进用于预测临界旁路电压的电流静态数学模型。主要思想是能够将在CIGELE开发的数学模型应用于绝缘体长度不超过4米的长度,该长度对应于魁北克水电局735 kV网络中的长度。此外,通过确定保持电弧的条件,获得的结果将有助于增加对电弧在被冰覆盖的绝缘子上绕过和传播的过程的了解。在这项研究期间,使用了一根绝缘柱,该绝缘柱用于魁北克的735 kV输电网络中。在魁北克大学奇科蒂米分校(UQAC)的CIGELE实验室进行的测试使确定沿可变长度气隙保持电弧的最小电压成为可能。为此,决定采用以下步骤所述的相同实验步骤:(i)在湿润条件下在绝缘柱上积冰; (ii)通过切掉一部分冰块在高压电极附近形成一个人工气隙; (iii)通过施加电压直到气隙稳定,沿气隙形成白弧;最后,(iv)降低电压直到电弧熄灭。因此,该最后步骤使得可以确定维持电弧所需的最小电压,该最小电压对应于熄灭电弧时施加的电压值。通过调整以下参数进行每个系列的测试:(i)绝缘柱的长度; (ii)气隙的长度和(iii)漏电流的值。通过改变冰沉积物的表面电导率值间接控制最后一个参数。如此获得的结果表明,绝缘体或绝缘柱的长度对气隙的击穿电压值没有实际影响。另一方面,已经在绝缘体的长度和电弧保持电压之间建立了非线性关系。另外,对上述相同类型但直径较大的支柱绝缘子,按照上述相同的实验步骤进行了一系列测试。获得的结果可以证明,如此研究的绝缘子的直径D对维持电弧的条件有影响。 Ud ud因此,在研究过程中获得的结果使得可以为电弧的维持条件建立新的数学公式,并确定可能影响该条件的参数。建立的数学公式是考虑到因冰沉积物融化导致气隙变宽而引起的电弧伸长。 Ud ud基于在在这项研究期间,提出了一些建议和研究方向。 ud

著录项

  • 作者

    Aboutorabi Seyed Sadreddin;

  • 作者单位
  • 年度 2003
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  • 正文语种 en
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