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Contribution à l'amélioration de la méthode en ligne de mesure de champ électrique pour détecter la présence de défauts internes au sein des isolateurs composites

机译:有助于改进在线电场测量方法以检测复合绝缘子内部故障的存在

摘要

L’utilisation des isolateurs composites dans les réseaux aériens de transport d’énergie électrique s’est accrue ses dernières années. Il devient alors important d’avoir une bonne connaissance de tous les phénomènes liés à leur exploitation afin de garantir leur bon état pour éviter toute défaillance qui entraîne une interruption de la fourniture en énergie électrique. En outre, les équipes de maintenance qui installent et remplacent régulièrement des isolateurs composites sur les lignes aériennes de transport d’énergie électrique ont besoin d’obtenir des informations pertinentes sur leur état de dégradation avant d’effectuer des travaux. Cela passe par la mise à disposition de méthodes qui permettent de détecter le plutôt possible les défauts sur les isolateurs composites.udL’objectif général de ce travail de recherche est de mener en premier lieu des études numériques pour étudier l’influence des défauts internes au sein des isolateurs composites sur la distribution du champ électrique. Les défauts internes constituent la deuxième cause de défaillance des isolateurs composites. La détection précoce des défauts internes contribuera à garantir la fiabilité des réseaux d’énergie électrique et la sécurité des opérateurs pour les travaux en ligne. La validation expérimentale de ce projet de recherche, a été réalisée avec un capteur électro-optique (EO) qui permet de mesurer de manière déportée et ponctuelle deux composantes perpendiculaire du champ électrique. Aux meilleurs de nos connaissances, le capteur EO n’a encore fait l’objet d’aucune application à la détection des défauts internes au sein des isolateurs composites.udDans un premier temps des études numériques basées sur l’utilisation des éléments finis à travers le logiciel Comsol Multiphysics ont été menées avec des modèles numériques tridimensionnels d’isolateurs composites utilisés aussi bien dans le domaine de la distribution que du transport de l’énergie électrique. Les défauts internes ont été modélisés sous la forme de cylindres semi-conducteurs et positionnés conformément à la majorité des observations réalisées sur le terrain.udDans un second temps, des études expérimentales ont été menées. La mesure du champ électrique a été réalisée avec un capteur électro-optique (EO. Étant donné la difficulté à créer un défaut interne au sein d’un isolateur composite, un prototype d’isolateur composite 69 kV démontable a été utilisé. Le défaut interne a été simulé par un ruban de semi-conducteur.udLes résultats des simulations ont permis de mettre en évidence plusieurs avantages liés à la mesure simultanée des composantes axiale et radiale du champ électrique près de la surface de l’enveloppe d’un isolateur composite. Premièrement, une meilleure sensibilité de la détection d’un défaut interne par la mesure du champ électrique est obtenue lorsque les mesures s’effectuent au plus près du défaut interne (près de la surface de l’enveloppe). Deuxièmement, la mesure simultanée des composantes axiale et radiale du champ électrique permet de déterminer l’orientation du champ électrique le long d’une ligne près de la surface de l’enveloppe qui peut être exploitée pour la détection des défauts internes. Troisièmement, il a été démontré par simulation la faisabilité et la pertinence de la méthode de diagnostic proposée car elle permet une évaluation précise de la partie défectueuse (risques de contournement) d’un isolateur composite avant les travaux en ligne de maintenance. Enfin, le calcul des composantes du champ électrique (E) le long d’une ligne circulaire centrée sur l’enveloppe de l’isolateur permet de détecter et localier les défauts internes. En outre, l’allure particulière des courbes du champ E obtenues peut être utilisée pour la détection automatique des défauts internes.udLes résultats des études expérimentales montrent qu’un défaut interne semi-conducteur de longueur correspondant à 3,5 % de la longueur totale de l’isolateur est visible quel soit sa position. Ceci constitue une grande avancée par rapport aux limites (grande taille, moins sensible et mesure loin du défaut) du dispositif actuellement utilisé pour le diagnostic des isolateurs composites par la mesure du champ électrique.udD’après ce qui précède nous pouvons dire que le capteur EO utilisé dans ce travail peut permettre d’améliorer la sensibilité de la méthode de diagnostic des isolateurs composites par la mesure du champ électrique. En outre, le calcul des composantes du champ électrique le long d’une ligne circulaire centrée sur l’enveloppe de l’isolateur peut être utilisé pour le diagnostic automatique des défauts internes. Cette méthode aura l’avantage d’être réalisée sans les valeurs références du champ électrique préenregistrées de l’isolateur testé comme c’est le cas actuellement. Ainsi, on pourra entreprendre toute action de diagnostic d’un isolateur sans avoir besoins de ses données de références.ududComposite insulators and non-ceramic insulators (NCI) have been widely used on electrical networks since last year. Hence, it is important to ensure their good condition in order to avoid a threat to the network integrity. In addition, the live line workers need relevant information about insulators integrityudbefore starting work. This requires appropriate diagnostic methods that can detect as soon as possibleudthe defective insulators. udThe aim of this research is to investigate the influence of composite insulators internal defects on the electric field distribution. Internal defects are the second cause of composite insulators failures. Internal defects early detection will help to ensure electric power systems reliability and operator safety for live line work. The experimental validation of this research was done with an EO sensor, which allows a remote measurement of axial and radial E-field components. udFirst, three-dimensional numerical simulations were performed with the Comsol Multiphysics software to find the optimal position of the EO probe for maximum sensitivity regarding internal defects position and size. Internal defects have been modeled as semi conductive cylinder and positioned according literature review.udSecondly, experimental tests were performed with a semi conductive defect at different position in a 69 kV composite insulator. udThe simulation results show some important advantages when E-field axial and radial componentsudmeasurement were done near the insulator housing. First, better sensitivity in defect detection has been obtained near the insulator housing. Secondly, E-field axial and radial components measurement allows E-field orientation determination along the insulator housing which can be used in internal defectsuddetection. Finally, for the same EO probe position along the insulator, it is possible to locate precisely theuddefect by moving the probe around the insulator rod. In this case, the E-field curves particular shape can be used to detect internal faults automatically. udThe experimental results show that EO sensor was able to detect and locate semi conductive internal defect with length 3.5% times insulator. This is an important improvement compared to the actual device. udIn summary, EO sensor used in this work can improve E-field method sensitivity. In addition, computing E-field components around insulator rod can be used to detect internal defects automatically.
机译:近年来,复合绝缘子在架空电网中的使用有所增加。因此,重要的是要对与它们的操作有关的所有现象有充分的了解,以保证其良好的状态,以避免任何会导致电能供应中断的故障。此外,定期在架空电力线上安装和更换复合绝缘子的维护团队需要在执行任何工作之前获取有关其退化状态的相关信息。这需要提供能够尽快检测复合绝缘子故障的方法。 Ud这项研究工作的总体目标是首先进行数值研究,以研究内部故障的影响。复合绝缘子内部的电场分布。内部故障是复合绝缘子失效的第二个原因。尽早发现内部故障将有助于确保电力系统的可靠性以及在线操作人员的安全。该研究项目的实验验证是通过电光传感器(EO)进行的,该传感器可以远程和准时地测量电场的两个垂直分量。据我们所知,EO传感器尚未在复合绝缘子内部故障的检测中得到任何应用。通过Comsol Multiphysics软件,使用了复合绝缘子的三维数字模型,该模型用于电能的分配和传输领域。内部故障以半导体圆柱体的形式建模,并根据该领域的大多数观察结果进行定位。 d第二,进行了实验研究。用电光传感器(EO)测量电场。考虑到难以在复合绝缘子内产生内部故障的问题,使用了可移除的69 kV复合隔离器原型。模拟结果突出显示了与同时测量复合绝缘子外壳表面附近的电场的轴向和径向分量有关的几个优点。首先,当测量尽可能靠近内部故障(靠近外壳表面)进行时,通过电场的测量可以更好地检测内部故障;其次,同时进行测量电场的轴向和径向分量使得可以确定电场沿着外壳表面附近的线的方向,该方向可用于检测故障内部。第三,通过仿真证明了所提出的诊断方法的可行性和相关性,因为它可以在维护线工作之前精确评估复合绝缘子的缺陷部分(旁路的风险)。最后,沿着绝缘子包络线为中心的圆线计算电场(E)的分量,可以检测和定位内部故障。此外,获得的电场曲线的特定形状可用于自动检测内部故障。Ud实验研究的结果表明,内部半导体故障的长度相当于长度的3.5%无论其位置如何,都可以看到整个绝缘子。与目前用于通过电场测量来诊断复合绝缘子的设备的极限值(大尺寸,灵敏性较低且距离故障的测量)相比,这构成了一个重大进步。这项工作中使用的EO传感器可以通过测量电场来提高复合绝缘子诊断方法的灵敏度。另外,沿着绝缘子的包络线为中心的圆线上的电场分量的计算可以用于内部故障的自动诊断。这种方法的优点是无需像目前一样预先测试绝缘子电场的预先记录的参考值即可执行。所以自去年以来,在绝缘体上的企业主吹捧行动上。 ud ud复合绝缘子和非陶瓷绝缘子(NCI)自去年以来已广泛用于电力网络。因此,重要的是要确保它们的良好状态,以避免对网络完整性的威胁。此外,带电作业人员在开始工作之前需要有关绝缘子完整性的相关信息。这就需要采取适当的诊断方法,以便能够尽快检测出绝缘子是否损坏。 ud本研究的目的是研究复合绝缘子内部缺陷对电场分布的影响。内部缺陷是复合绝缘子故障的第二个原因。内部缺陷的早期检测将有助于确保电力系统的可靠性和带电作业的操作员安全。这项研究的实验验证是通过EO传感器完成的,该传感器可以远程测量轴向和径向电场分量。首先,使用Comsol Multiphysics软件进行了三维数值模拟,以找到EO探针的最佳位置,以最大程度地考虑内部缺陷的位置和大小。内部缺陷已被建模为半导体圆柱体,并根据文献综述进行了定位。 ud其次,对69 kV复合绝缘子中不同位置的半导体缺陷进行了实验测试。模拟结果表明,在绝缘子壳体附近进行电场轴向和径向分量测量时,具有重要的优势。首先,已经在绝缘体壳体附近获得了更好的缺陷检测灵敏度。其次,电场轴向和径向分量测量可以确定沿绝缘子外壳的电场方向,该方向可用于内部缺陷 uddetect。最后,对于沿着绝缘子的相同EO探针位置,可以通过在绝缘棒周围移动探针来精确定位缺陷。在这种情况下,可以使用特定形状的电场曲线来自动检测内部故障。 ud实验结果表明,EO传感器能够检测和定位长度为绝缘体3.5%的半导体内部缺陷。与实际设备相比,这是一个重要的改进。 ud总而言之,这项工作中使用的EO传感器可以提高电场方法的灵敏度。此外,计算绝缘子杆周围的电场分量可用于自动检测内部缺陷。

著录项

  • 作者

    Kone Gbah;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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