Gène Acier (Tianjin) Cie, Ltée
+8615824687445

Impact des zones de haute altitude sur les performances du transformateur

Mar 04, 2024

Lorsque le transformateur est utilisé dans un environnement avec une altitude supérieure à 1,000 mètres, il est collectivement appelé zone de haute altitude. En raison de leur environnement géographique particulier, les zones de haute altitude ont une teneur en oxygène par unité de volume beaucoup plus faible que les zones de basse altitude des plaines, avec des températures basses, du sable venteux, des orages et une forte intensité de rayonnement ultraviolet. La faible densité de l'air à basse pression d'air affecte la rigidité diélectrique de l'air, l'effet de refroidissement de l'air et la réduction de la rigidité diélectrique de l'air de l'espace d'arc. En conséquence, la tension d'isolation de l'air des produits et équipements électriques est également réduite ; car les équipements électriques refroidis par air ont tendance à augmenter l'augmentation de la température et il est plus difficile d'éteindre les arcs dans l'air. Des changements de température quotidiens importants peuvent rendre le joint du transformateur difficile à entretenir et la structure mécanique se déformer ou se fissurer.

 

La forte intensité du rayonnement solaire entraîne une mauvaise dissipation de la chaleur dans les transformateurs extérieurs et autres équipements et augmente la température. En présence d’oxydation et d’eau, il accélère également le vieillissement des matériaux et revêtements isolants organiques. Dans ces conditions difficiles, il est facile de raccourcir la durée de vie des transformateurs et autres équipements électriques. .

1500kVA Dry Type Distribution Transformer

À mesure que l’altitude augmente, la pression atmosphérique diminue et la densité et l’humidité de l’air diminuent en conséquence. Les caractéristiques sont les suivantes : a. La pression de l’air ou la densité de l’air est plus faible ; b. La température de l’air est plus basse et les changements de température sont plus importants ; c. L'air est absolument L'humidité est faible ; d. Le rayonnement solaire est élevé ; e. Les précipitations sont faibles ; F. Il y a de nombreux jours de vent chaque année ; g. La température du sol est basse et la période de gel est longue. Par conséquent, dans les zones à plus haute altitude, son impact sur les caractéristiques électriques est également important, parmi lesquels les principaux sont :

 

1 Impact sur le dégagement électrique

Le dégagement électrique fait référence à la distance spatiale directe entre deux objets conducteurs avec une différence de tension. Principalement pour panne. La pression atmosphérique, la température et l’humidité affectent toutes la densité de l’air, le libre parcours des électrons, l’ionisation par impact et les effets d’adsorption. Par conséquent, la densité de l’air, l’humidité et l’altitude doivent être étalonnées. Selon la loi de Bashen, lorsque l'altitude augmente, l'air devient plus mince, la pression atmosphérique diminue et la densité diminue. On peut voir que la distance de claquage du même niveau de tension diminue. Ainsi, afin de respecter la distance de sécurité anti-effraction du plateau, il faut dégrader le niveau de tension de tenue ou augmenter le dégagement électrique.

 

2 Impact sur la ligne d'isolement

La ligne de fuite fait référence à la distance la plus courte le long de la surface isolante entre deux conducteurs présentant une différence de tension. Cette conduction se produit sur la surface de l'isolant. Elle est liée à la différence de pression, au degré de pollution de l’environnement et à l’indice de résistance aux fuites du matériau isolant. La ligne d'isolement ne peut pas être inférieure à la distance électrique. Dans des conditions d'humidité ambiante élevée, une conduction interphase le long de la surface isolante peut se produire.

 

3 Impact sur l'augmentation de la température

Les appareils qui utilisent la dissipation thermique par convection d'air ordinaire sont affectés par les changements dans les caractéristiques de l'air lorsque l'altitude augmente. Dans les zones de haute altitude, la pression atmosphérique et la densité de l'air diminuent, la capacité de dissipation thermique s'affaiblit et l'augmentation de la température de l'équipement sous la même charge augmente, de sorte que l'équipement doit être déclassé.

 

4 Exigences relatives aux propriétés diélectriques

Affectées par la rareté de l'air qui se produit à haute altitude, la capacité de tenue à la tension à fréquence industrielle et la capacité de tenue à la tension de choc de l'appareil sont affaiblies, de la même manière que l'impact sur les dégagements électriques. Par conséquent, le même processus de calcul doit être effectué pour les propriétés diélectriques.