Introduction Bibliographie Références Les méthodes de maintenance et diagnostic
Introduction Bibliographie Références Les méthodes de maintenance et diagnostic des transformateurs de puissance Cheikh Aliou SOUANE souane.cheikh-aliou@ugb.edu.sn Génie Électromécanique 2 Institut Polytechnique de Saint-Louis 29 Juin 2021 Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 1 / 9 Introduction Bibliographie Références Table des matières 1 Introduction 2 Bibliographie 3 Références Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 2 / 9 Introduction Bibliographie Références Introduction Le transformateur de puissance a un rôle très important dans les installations électriques, c’est le composant le plus critique et le plus cher des éléments du transport de l’énergie électrique. En termes d’investissement, ces équipements représentent près de 60 % du prix d’un poste de transformation. La majorité de ces appareils sont exposés à diverses contraintes durant leur exploitation (électrique, thermique, mécanique. . . ). De cet état de fait et des contraintes économiques actuelles, les compagnies d’électricité sont par conséquent obligées de s’inquiéter de la maintenance des transformateurs de puissance. Pour arriver à une telle gestion des appareils, les techniques de diagnostic deviennent de plus en plus importantes pour évaluer au mieux l’état des transformateurs et prévenir les défaillances électriques naissantes en vue de prolonger leur durée de vie et améliorer les procédures d’entretien préventif. Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 3 / 9 Introduction Bibliographie Références Bibliographie Plusieurs outils et méthodes pour le diagnostic des transformateurs de puissance sont actuellement disponibles [1]. Fondamentalement, ceux-ci peuvent être divisés en des méthodes de diagnostic traditionnelles qui ont été utilisées pendant plusieurs années, des méthodes nouvelles et des méthodes qui sont encore au stade de la recherche. Dans les méthodes traditionnelles, on trouve l’Analyse des Gaz Dissous dans l’huile (AGD) [2], le facteur de dissipation de l’huile [3], la teneur en eau [4], les dérivés furaniques [5], la tension interfaciale [6], l’acidité [7], la résistance d’enroulement, et la thermographie infrarouge [8]. Les nouvelles méthodes incluent le test de décharges partielles en ligne [9], la mesure du facteur de puissance en ligne, la spectroscopie diélectrique [10], la méthode de la tension de recouvrement [10], l’analyse de réponse fréquentielle [10]. Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 4 / 9 Introduction Bibliographie Références Bibliographie le test de stabilité qui permet de simuler le comportement sous champ électrique d’une huile, et la turbidité qui mesure la pureté d’une huile neuve ou usagée [11]. Une modélisation mathématique du phénomène de vieillissement électrique est présentée, pour prédire le facteur de dissipation diélectrique et la tendance au gazage sous un champ électrique d’une huile minérale et d’un ester naturel. Cette modélisation utilise les paramètres de dégradation qui ont la plus forte corrélation comme des paramètres de régression. Il ressort de cette étude que les trois paramètres (DDP , Turbidité, Pression de gaz dans la cellule de décharge) sont suffisants pour prédire le facteur de dissipation diélectrique, ce qui justifie l’importance de ces nouvelles méthodes. Il a été remarqué aussi, que chaque type de fluide a son modèle et son comportement. Cette différence est attribuée à la compostions chimique qui affecte le comportement de l’huile [12]. Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 5 / 9 Introduction Bibliographie Références Référence [1] M. Wang, A. J. Vandermar, “Review of Condition Assessment of Power Transformers in Service”, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol.18, N° .6, pp.12 25, Nov/Dec 2002. [2] IEEE Guide for Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers, IEEE Std.C57.104-1991, 1991. [3] ASTM Designation 924-08, “Standard Test Method for Dissipation Factor (or Power Factor) and Relative Permittivity (Dielectric Constant) of Electrical Insulating Liquids”, Book of Standards Volume: 10.03,2008. [4] ASTM Designation 1533, “Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric Karl fisher Titration”, Book of Standards Volume: 10.03,2005. [5] ASTM Designation 5837-99, “Standard Test Method for Furanic compounds in Electrical insulating liquids by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)”, Book of Standards Volume: 10.03,2005 Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 6 / 9 Introduction Bibliographie Références Référence [6] ASTM Designation 971, “Standard Test Method for interfacial tension of oil against water by the ring method”, Book of Standards Volume: 10.03,2004. [7] ASTM Designation 974-08, “Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration”, Book of Standards Volume: 05.01,2010. [8] G. Duke, “Predictive Maintenance a Case Study in Infrared Thermography”, Electrical Maintenance, pp.11-12, 1998. [9] Asghar Akbari and al., “Transfer Function-Based Partial Discharge Localization in Power Transformers: a Feasibility Study”, IEEE Electrical Insulation Magazine, 18, 2002. [10] I. Fofana, Y. Zié and M. Farzaneh, “Dielectric Response methods for diagnostics of Power equipment”, In Recent Advances in Dielectric Materials, Editor: Ai Huang, © Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-60692-266-8. Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 7 / 9 Introduction Bibliographie Références Référence [11] BOUDRAA, Saliha (2017) " Maintenance des transformateurs de puissance par l’analyse de l’huile - Apport de l’Intelligence artificielle." Doctoral thesis, Université de Batna 2. [12] Boussaid Mohammed (2011),"Modélisation des phénomènes de vieillissement des modules Photovoltaïques",Université Aboubkar Belkaid – Tlemcen Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 8 / 9 Introduction Bibliographie Références Merci ! Cheikh Aliou SOUANE Bibliographie 29 Juin 2021 9 / 9 uploads/Management/ diag-maint-transpo.pdf
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- Publié le Oct 11, 2021
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