Avec la croissance continue de la demande économique, le secteur de l’énergie s’est progressivement développé vers des capacités élevées et des niveaux de tension extrêmement élevés, tandis que les exigences en matière de fonctionnement sûr et stable du système électrique ainsi que de qualité de l’énergie ont également été constamment renforcées. Dans ce vaste système de transport et de distribution d’énergie, le transformateur de puissance à huile constitue un équipement électrique extrêmement important et coûteux.
Selon les statistiques, dans les coupures de courant à grande échelle causées par des défaillances d’équipements électriques, les pannes dues au vieillissement de l’isolation des transformateurs électriques représentent la proportion principale. La structure d’isolation huile-papier constitue le composant principal de l’isolation interne d’un grand transformateur immergé dans l’huile. Diagnostiquer directement et efficacement l’état d’isolation huile-papier du transformateur revêt une grande importance pour le fonctionnement sûr et fiable du système électrique.
À l’heure actuelle, un grand nombre d’études connexes ont été menées sur la technologie de diagnostic de l’état de l’isolation huile-papier des transformateurs, qui peuvent être résumées en deux méthodes : la méthode traditionnelle de diagnostic basée sur les grandeurs caractéristiques et la méthode de diagnostic basée sur les grandeurs caractéristiques de réponse du milieu.
Les paramètres utilisés pour diagnostiquer l’état de l’isolation des transformateurs immergés dans l’huile, selon les méthodes traditionnelles de diagnostic basées sur les valeurs propres, comprennent principalement : les paramètres chimiques représentés par les gaz dissous dans l’huile, la teneur en furfural et le degré de polymérisation du papier isolant en cellulose ; les paramètres électriques représentés par la résistance d’isolement, l’indice de polarisation, le facteur de perte diélectrique, les caractéristiques de décharge partielle, etc.
Les méthodes de diagnostic de la valeur caractéristique de la réponse diélectrique comprennent principalement : la méthode de tension de retour (
D’une manière générale, la méthode de diagnostic basée sur les valeurs caractéristiques de la réponse diélectrique présente des avantages tels que le caractère non destructif, la simplicité d’opération et la résistance aux interférences, ce qui la rend plus adaptée au diagnostic sur site de l’isolation des transformateurs que les méthodes traditionnelles.
