Titre : | Contribution à l'ètude du phènomène de pollution naturelle d'un modèle d'isolateur de haute tension 1512L(exprimentale et simulaion) |
Auteurs : | Hani Benguesmia, Auteur ; Adel Manaoui, Auteur ; Nassima M’ZIOU M, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Université Mohamed Kheider, 2009 |
Format : | 80.P / Ill / 30/20 cm |
Accompagnement : | Cd |
Note générale : | Bibliografique |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Résumé : |
Pour des raisons technico-économiques, l’énergie électrique est acheminée hors des sites de production principalement au moyen de lignes électriques à haute tension. L'isolement électrique de ces lignes aériennes est réalisé à l’aide des chaînes d’isolateurs en maintenant les conducteurs à une distance suffisante de la masse pour éviter tout risque d'amorçage,[1],[2].
Les isolateurs ou les chaînes d’isolateurs placés sur des pylônes ne tardent pas à se recouvrir de divers types de pollution. Cette pollution est due aux particules emportées par la fumée éjectée par les véhicules et les usines, aux particules salines dans les régions situées au bord de la mer et aux particules de sable dans les régions désertiques. Ces particules, souvent constituées d’une combinaison de plusieurs types de pollution (pollution mixte), portées par les vents et déposées sur les isolateurs peuvent s’accumuler sur une longue période,[3]. A l'état sec, la pollution pose généralement peu de problèmes. Cependant, quand elle est humide, elle provoque la dissolution des sels et la formation d’une couche électrolytique à la surface des isolateurs, réduisant ainsi leur rigidité diélectrique. Des courants de fuite prennent alors naissance sur ces mêmes surfaces, provoquant par effet Joule des échauffements locaux, et par la suite l’assèchement progressif de la couche de pollution. Ainsi, la répartition du potentiel est modifiée d’une façon significative, et des arcs partiels peuvent apparaître, et évoluer jusqu’au contournement total de l’isolateur,[4],[5]. Pendant son fonctionnement, un système d’isolation peut subir des surtensions accidentelles. Celles-ci sont d’origine atmosphérique (la foudre) ou de manœuvre (ouverture d’un disjoncteur). Cependant, comme il est difficile de reproduire ces formes d’ondes au laboratoire pour tester et dimensionner l’appareillage, on a recours à des formes simples – bi exponentielle – produite par des générateurs d’impulsions,[3],[6]. Le présent travail, consiste à l’étude de l’effet de la pollution discontinue, sur le comportement d’un modèle expérimental que nous avons proposé, sous tension alternative et continue, en tenant compte de la polarité de l’électrode de haute tension. Notre modèle de laboratoire proposé est soumis à une répartition de la pollution discontinue, reproduisant l’état de surface de l’isolateur, 1512L, installé dans la région électrique de Hassi-R’mel au Sahara, algérien, [7],[8]. Ce modèle est soumis à différentes contraintes électrogèométriques à savoir la largeur (bande) de la pollution en papier aluminium, la polarité de l’électrode active, la tension appliquée. Notre étude se compose de cinq chapitres. Nous entamons le premier chapitre, par une présentation d’une synthèse bibliographique sur les isolateurs de haute tension et phénomènes de pollution. Dans le deuxième chapitre, nous citons les principaux modèles qui traitent la discontinuité de la pollution. L’équipement de la station d’essai, ainsi que l’étude expérimentale du comportement d’un modèle du laboratoire, sur lequel nous reproduisons le même état de surface de l’isolateur 1512L, sont représentés dans le troisième chapitre. Nous analysons dans le quatrième chapitre, la tension de contournement et le curant de fuite en fonction des paramètres électrogéométriques liés a la configuration des couches polluantes. Dans le cinquième chapitre, nous nous intéressons a la présentation de la répartition du champ électrique dans l’isolateur, par l’intermédiaire du logiciel FEMM (Finite Element Magnetism Method). Enfin, nous terminons notre mémoire par une conclusion générale représentant une synthèse globale de notre étude. |
Disponibilité (2)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
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M/0541 | Memoire ingenieur | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
M/0541 | Memoire ingenieur | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
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