En tant que fournisseur de testeurs de parafoudres, on me pose souvent des questions sur les subtilités de la mesure des performances d'impulsion de commutation des parafoudres. Ce processus est crucial pour garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes électriques. Dans ce blog, j'approfondirai les détails techniques de la manière dont un testeur de parafoudre accomplit cette tâche importante.
Comprendre les performances des impulsions de commutation
Avant d'aborder le processus de mesure, il est essentiel de comprendre ce que signifie la performance des impulsions de commutation. Les impulsions de commutation sont des surtensions transitoires qui se produisent dans les systèmes électriques en raison du fonctionnement de disjoncteurs, de sectionneurs ou d'autres dispositifs de commutation. Ces impulsions peuvent avoir un impact significatif sur les performances des parafoudres, et il est essentiel de mesurer leur capacité à résister et à les détourner.
Les performances en matière d'impulsion de commutation d'un parafoudre sont caractérisées par des paramètres tels que la tension résiduelle et la capacité d'absorption d'énergie. La tension résiduelle est la tension aux bornes du parafoudre lorsqu'il conduit une impulsion de courant élevé, et la capacité d'absorption d'énergie fait référence à la quantité d'énergie que le parafoudre peut dissiper sans être endommagé.


Le rôle d’un testeur de parafoudre
Un testeur de parafoudre est un appareil spécialisé conçu pour évaluer les caractéristiques électriques des parafoudres. Il peut simuler différents types d'impulsions, y compris les impulsions de commutation, et mesurer la réponse du parafoudre dans ces conditions.
Mesure des performances d'impulsion de commutation
Étape 1 : Préparation
Avant d'effectuer le test, le testeur de parafoudre doit être correctement calibré. Cela garantit que les impulsions de commutation générées ont la forme d'onde, l'amplitude et la durée correctes. Le testeur est également connecté au parafoudre testé, selon des protocoles de sécurité stricts. Le parafoudre doit se trouver dans un environnement de test approprié, exempt de toute interférence externe susceptible d'affecter les résultats du test.
Étape 2 : Générer des impulsions de commutation
Le testeur de parafoudre utilise un générateur d'impulsions haute tension pour produire des impulsions de commutation. Le générateur peut être ajusté pour créer des impulsions avec différentes formes d'onde, telles que la forme d'onde d'impulsion de commutation standard de 250/2 500 μs définie par les normes internationales. L'amplitude de l'impulsion est réglée en fonction de la tension nominale et des exigences de test du parafoudre.
Par exemple, si le parafoudre est conçu pour un système électrique à haute tension, l'amplitude de l'impulsion de commutation peut être de plusieurs centaines de kilovolts. Le testeur contrôle soigneusement le temps de montée et le temps de descente de l'impulsion pour imiter avec précision les événements de commutation du monde réel.
Étape 3 : Mesurer la tension résiduelle
Lorsque l'impulsion de commutation est appliquée au parafoudre, le testeur de parafoudre mesure la tension résiduelle aux bornes du parafoudre. Cela se fait généralement à l'aide de sondes haute tension et de diviseurs de tension. La tension résiduelle mesurée est un paramètre critique car elle indique dans quelle mesure le parafoudre peut limiter la surtension lors d'un événement de commutation.
Le testeur enregistre la valeur maximale de la tension résiduelle et la compare aux limites spécifiées. Si la tension résiduelle est trop élevée, cela peut indiquer que le parafoudre ne fonctionne pas correctement et qu'il devra peut-être être remplacé.
Étape 4 : Évaluation de l'absorption d'énergie
En plus de mesurer la tension résiduelle, le testeur de parafoudre évalue également la capacité d'absorption d'énergie du parafoudre. Cela se fait en intégrant le produit du courant traversant le parafoudre et de la tension à ses bornes pendant la durée de l'impulsion de commutation.
Le testeur calcule l'énergie absorbée par le parafoudre et vérifie si elle se situe dans la capacité énergétique nominale de l'appareil. Si le parafoudre absorbe plus d'énergie qu'il ne peut en supporter, il peut subir des contraintes thermiques et des dommages, ce qui peut compromettre ses performances lors d'événements futurs.
Nos testeurs de parafoudres
Dans notre entreprise, nous proposons une gamme de testeurs de parafoudre de haute qualité conçus pour mesurer avec précision les performances d'impulsion de commutation des parafoudres.
L'un de nos produits populaires est leHZJZ - Calibrateur de moniteur de parafoudre III. Cet appareil est équipé d'une technologie avancée et peut générer et mesurer avec précision des impulsions de commutation. Il dispose également d'une interface conviviale, permettant aux opérateurs d'effectuer facilement des tests et d'analyser les résultats.
Une autre excellente option est leHZ - Testeur portatif de parafoudre à oxyde de zinc 20AS. Cet appareil portable est portable et pratique pour les tests sur site. Il peut mesurer efficacement les performances d'impulsion de commutation des parafoudres à l'oxyde de zinc, qui sont largement utilisés dans les systèmes électriques en raison de leurs excellentes caractéristiques non linéaires.
Nous avons également leHZJS - Testeur de compteur de surtensions 3 HT, spécialement conçu pour tester les compteurs de surtensions haute tension. Il peut simuler des impulsions de commutation et vérifier la précision du fonctionnement du compteur de surtensions, garantissant ainsi qu'il peut enregistrer avec précision le nombre de surtensions de foudre ou de commutation.
Conclusion
La mesure des performances d'impulsion de commutation d'un parafoudre est un processus complexe mais essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques. Nos testeurs de parafoudre sont conçus pour fournir des mesures précises et fiables, vous aidant ainsi à évaluer efficacement les performances de vos parafoudres.
Si vous êtes intéressé par l'achat de nos testeurs de parafoudre ou si vous avez des questions sur le processus de mesure, n'hésitez pas à nous contacter pour une discussion plus approfondie. Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits et services pour répondre à vos besoins.
Références
- CEI 60099 - 4:2014, "Paratonnerres - Partie 4 : Parafoudres métalliques à oxyde pour systèmes à courant alternatif"
- Norme IEEE C62.11 - 2018, « Norme IEEE pour le métal – Parafoudres à oxyde pour les circuits d'alimentation CA (1 kV et plus) »
- Gao, S. et Xi, L. (2017). Recherche sur la méthode de test de tenue aux impulsions de commutation pour les parafoudres UHV à oxyde métallique. Transactions IEEE sur la fourniture d'énergie, 32(2), 710 - 716.