HV Hipot Electric Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de
Le réacteur parallèle à très haute tension est l’un des dispositifs composant l’appareil de résonance série. La résonance série se compose principalement des éléments suivants : l’appareil d’essai par résonance série comprend : la résonance série à fréquence variable, le transformateur d’excitation, le réacteur, le diviseur de tension, le condensateur et la boîte de commande. La société Huatian Power est un fabricant d’équipements d’essai par résonance série, spécialisée dans la fabrication de réacteurs. L’appareil d’essai par résonance série à fréquence variable convient aux essais de tenue en tension alternative des câbles électriques en polyéthylène de 10 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV et 500 kV. L’appareil d’essai par résonance série convient aux essais de tenue en tension alternative des équipements GIS de 60 kV, 220 kV et 500 kV. L’appareil d’essai par résonance série convient aux essais de tenue en tension à fréquence industrielle des grands transformateurs et des groupes générateurs, aux essais de tenue en tension par induction des transformateurs de puissance, ainsi qu’à la mesure de la résistance de terre. Cet article présente principalement les dispositifs de protection et les diverses fonctions des réacteurs parallèles à très haute tension pendant leur fonctionnement.
Fonction du réacteur en parallèle à très haute tension
Les réactances shunt à très haute tension remplissent plusieurs fonctions permettant d’améliorer les conditions de fonctionnement liées à la puissance réactive des réseaux électriques, notamment :
1. L’effet de capacité sur les lignes faiblement déchargées ou faiblement chargées afin de réduire la surtension transitoire à la fréquence du réseau ;
2. Améliorer la répartition de la tension sur les lignes de transport à longue distance ;
3. Équilibrer autant que possible la puissance réactive dans la ligne en cas de faible charge, éviter un écoulement injustifié de puissance réactive et réduire également les pertes de puissance sur la ligne ;
4. Réduire la tension continue à fréquence industrielle sur le jeu de barres haute tension lorsque l’unité importante est connectée en parallèle au réseau, afin de faciliter la mise en parallèle synchrone de l’alternateur ;
5. Prévenir le phénomène de résonance d’auto-excitation pouvant survenir dans les alternateurs équipés de lignes longues ;
6. Lors de l’utilisation d’un dispositif de mise à la terre à faible réactance pour le point neutre d’un réacteur, un petit réacteur peut également être utilisé pour compenser les capacités entre phases et entre phase et terre du circuit, afin d’accélérer l’extinction automatique du courant secondaire et d’en faciliter l’utilisation.
Le câblage des réactances peut être divisé en deux types : la connexion en série et la connexion en parallèle.
1. Réactance shunt sèche à noyau semi-ferromagnétique : Dans les systèmes de transmission à très haute tension sur de longues distances, elle est raccordée à l’enroulement tertiaire d’un transformateur. Elle sert à compenser le courant de charge capacitif du circuit, à limiter la hausse de tension du système et les surtensions de fonctionnement, et à garantir le fonctionnement fiable du circuit.
2. Réacteur en série à cœur semi-ferromagnétique et à isolation sèche : installé dans le circuit du condensateur, il démarre lorsque le circuit du condensateur est mis en service.
Protection du réacteur en parallèle à très haute tension
En raison des limitations relatives aux dimensions externes, au poids et aux équipements de transport, un nombre croissant de réactances parallèles à très haute tension adoptent des structures séparées par phase. Par conséquent, les pannes courantes des réactances parallèles à très haute tension sont les pannes de mise à la terre monophasée et les pannes entre spires du conduit. Par ailleurs, afin d’assurer les caractéristiques d’inductance linéaire de la réactance parallèle, le noyau magnétique est généralement réalisé avec un entrefer, et les bobines de fil placées sur ce noyau magnétique produisent des vibrations et des bruits importants sous l’effet de la force électromagnétique alternative. En outre, en raison de divers facteurs affectant le transport, l’installation et l’utilisation des réactances, celles-ci sont sujettes à divers types de pannes pendant leur fonctionnement. En comparaison, le taux de bon fonctionnement de la protection des réactances parallèles à très haute tension est très faible par rapport à celui de la protection des autres équipements principaux.
Pour la protection des réactances parallèles à très haute tension, outre les protections non électriques telles que la détection de gaz, la détente de pression et l’élévation de température des enroulements, la protection différentielle (y compris la protection différentielle homopolaire) est couramment utilisée pour les défauts de mise à la terre internes aux enroulements dans les configurations de protection des réactances basées sur des grandeurs électriques, et présente une sensibilité élevée.
