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    Décharges partielles flottantes dans des appareillages moyenne tension : étude de cas sur la détection et la réparation

    Des signaux de décharges partielles (DP) ont été détectés dans l'appareillage moyenne tension d'une installation, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité du système électrique. Pour garantir une inspection en toute sécurité, l'équipe technique a isolé la zone concernée en coupant l'alimentation électrique.

    Les mesures correctives comprenaient l'application d'une haute tension provenant d'une source externe à l'équipement et l'utilisation d'outils de détection avancés afin d'identifier avec précision l'emplacement et la cause racine de la décharge.

    Au cours de l'enquête, deux principales méthodes ont été utilisées pour détecter et analyser les signaux de DP :

    • Ultrasons
    • Tension transitoire de terre (TEV)

    Détection et diagnostic

    Des signaux de décharges partielles (DP) flottantes ont été détectés sur les panneaux d'appareillage moyenne tension d'une installation à l'aide du EA UltraTEV Plus² avec les méthodes par ultrasons et par tension transitoire de terre (TEV) . Cependant, l'emplacement exact de la DP n'a pas pu être déterminé.

    Mesure TEV montrant un motif flottant de 30 dB dans l’appareillage MT, indiquant une décharge partielle interne probable.

    Figure 1. Mesure TEV montrant un motif flottant de 30 dB dans l'appareillage MT, indiquant une décharge partielle interne probable.

    Mesure ultrasonore montrant un motif de DP de 26 dBµV dans l’appareillage MT avec une activité de décharge regroupée.

    Figure 2. Mesure ultrasonore montrant un motif de DP de 26 dBµV dans l'appareillage MT avec une activité de décharge regroupée.

    Localisation précise de la source avec le CRY2623

    Pour approfondir l'investigation, une haute tension provenant d'une source externe a été appliquée au disjoncteur à l'intérieur du panneau d'appareillage ouvert. Le dispositif CRYSOUND CRY2623 - capable d'enregistrer les signaux de décharges partielles sous forme d'images, de son et de diagrammes - a ensuite été utilisé pour identifier visuellement et avec précision la source exacte des signaux de décharge. Par conséquent, la durée de coupure de l'alimentation de l'usine a été considérablement réduite.

    Imagerie acoustique CRY2623 localisant la DP flottante au déflecteur de champ du pôle supérieur du disjoncteur.

    Figure 3. Imagerie acoustique CRY2623 localisant la DP flottante au déflecteur de champ du pôle supérieur du disjoncteur.

    Cause racine identifiée

    La source du signal de DP a été identifiée au niveau des déflecteurs de champ du pôle supérieur du disjoncteur. Lors de l'inspection, il a été découvert que le déflecteur de champ était desserré et présentait des signes d'absence de contact avec la barre omnibus, en raison d'un joint torique en caoutchouc situé sous le déflecteur, plus mince que la spécification de conception.

    Inspection montrant le joint torique mince sous le déflecteur de champ, identifié comme la cause racine de la DP flottante.

    Figure 4. Inspection montrant le joint torique mince sous le déflecteur de champ, identifié comme la cause racine de la DP flottante.

    Vérification après réparation

    Un joint torique en caoutchouc plus épais a été installé en remplacement. Après la remise sous tension de l'équipement, le signal de décharges partielles (DP) a été revérifié afin de confirmer l'amélioration.

    Réparation montrant le remplacement par un joint torique plus épais sous le déflecteur de champ afin de corriger la DP flottante.

    Figure 5. Réparation montrant le remplacement par un joint torique plus épais sous le déflecteur de champ afin de corriger la DP flottante.

    Résultats ultrasonores et TEV après réparation montrant des ultrasons au niveau du bruit de fond et une TEV de 5 dB sans sujet de préoccupation.

    Figure 6. Résultats ultrasonores et TEV après réparation montrant des ultrasons au niveau du bruit de fond et une TEV de 5 dB sans sujet de préoccupation.

    La caméra d'imagerie acoustique CRYSOUND CRY2623 permet aux ingénieurs de localiser avec précision, en temps réel, les sources de décharges partielles : elle réduit le temps de diagnostic, minimise les arrêts imprévus et garantit le fonctionnement sûr de vos systèmes électriques. Que vous travailliez sur des appareillages, des transformateurs ou des câbles, le CRY2623 offre une détection des défauts rapide et fiable, afin que vous puissiez intervenir avant que de petits problèmes ne deviennent des défaillances coûteuses.

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