HV Hipot Electric Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de
La structure d’isolation des équipements électriques peut supporter les tensions suivantes pendant le fonctionnement :
1. La structure d’isolation des équipements électriques doit pouvoir supporter pendant une longue durée, tout au long du processus de fonctionnement, la tension maximale de service à fréquence industrielle, généralement appelée tension maximale de service du système, qui est en général égale à 1,15 fois la tension nominale.
2. Surtension transitoire, y compris la surtension à fréquence croissante et la surtension résonnante. L’augmentation de la tension alternative à fréquence industrielle résonnante produite par l’appareil d’essai de tenue en tension à résonance série est causée par l’effet capacitif de la ligne à vide, la délestage de charge et la mise à la terre asymétrique. Lorsque la charge est soudainement déconnectée, du fait que l’alimentation électrique ne comporte qu’une seule ligne de transmission à vide et que la réactance de mise à la terre de cette ligne de transmission peut être représentée par X₀, le courant traversant la résistance interne de l’alimentation devient un courant capacitif. Ce courant traverse la réactance du système, provoquant ainsi une augmentation de la tension. En raison de cette élévation de la tension alternative proche de 50 Hz, il s’agit d’une surtension à fréquence industrielle. Sous l’action des relais de protection actuels, le temps de déclenchement est de l’ordre de dizaines de millisecondes à une seconde. L’application prolongée de cette tension alternative exerce un impact significatif sur le vieillissement de l’isolation des équipements électriques et sur la structure isolante des réseaux électriques. La surtension résonnante est causée par une résonance résultant de l’effet ferromagnétique ou de composants inductifs non linéaires du noyau ferromagnétique. Son amplitude est plus élevée et sa durée plus longue. Sa fréquence peut correspondre à la fréquence fondamentale de la fréquence industrielle ou à des harmoniques d’ordre supérieur.
3. Le fonctionnement en surtension est causé par l’action des disjoncteurs dans le réseau électrique. Dans un circuit série composé de résistances, d’inductances et de condensateurs, lorsque la réactance capacitive XC et la réactance inductive XL sont égales, la tension U et le courant I sont en phase (XC = XL), et le circuit se comporte comme une résistance pure. Ce phénomène est appelé résonance série. Lorsqu’un circuit résonnant série est utilisé, par exemple pour ouvrir ou fermer une longue ligne à vide, ou pour couper un transformateur à vide (variable pneumatique), etc., cette surtension présente une forme d’onde très irrégulière et les situations varient considérablement : il peut s’agir d’une onde oscillatoire amortie ou d’une onde de choc non périodique, atteignant généralement sa tension maximale en moins de 1 ms. La surtension due aux manœuvres du réseau électrique est liée à la tension du système : plus la tension du système est élevée, plus la surtension relative est faible. Pour un système de 6 à 35 kV, la surtension est environ 5 à 4 fois supérieure à la tension nominale.
4. Les surtensions dues à la foudre causent fréquemment des dommages à l’isolation des équipements électriques. Afin d’assurer le fonctionnement sûr du réseau électrique, des mesures de protection contre la foudre doivent être mises en place, telles que l’installation de paratonnerres, de parafoudres, etc. Pour garantir que la structure d’isolation puisse supporter les tensions susmentionnées, la société
Afin de garantir que la structure d’isolation puisse résister aux tensions ci-dessus indiquées par Hipot Electric Co., Ltd., il est nécessaire de réaliser des essais de tension impulsionnelle ainsi que des essais de tenue en tension alternative à fréquence industrielle sur la structure d’isolation, et cette dernière doit présenter une marge suffisante. Les condensateurs de l’échantillon et le réacteur forment un montage en résonance série, tandis que le diviseur de tension est connecté en parallèle avec l’objet à tester afin de mesurer la tension de résonance de cet objet et de servir de signal de protection contre les surtensions.
