Le dispositif de test de tension de choc de foudre, en tant qu'équipement de base pour simuler les surtensions naturelles de foudre et évaluer la capacité de tenue d'isolation des équipements électriques, couvre les équipements clés de toute la chaîne de production, de transmission, de transformation et de distribution du système électrique. Il peut être spécifiquement divisé dans les catégories suivantes :
Transformateur de puissance : concentrez-vous sur le test des performances d'isolation entre l'enroulement du transformateur, la bague, le noyau de fer et le réservoir d'huile. En raison de la possibilité de surtension causée par la foudre pendant le fonctionnement des transformateurs, l'appareil doit simuler des ondes de choc de foudre standard de 1,2/50 μs pour vérifier s'il existe un risque de panne locale et de court-circuit entre spires dans l'isolation de l'enroulement, et si l'isolation de surface de la traversée peut résister à la tension de choc, afin d'éviter l'arrêt du transformateur causé par la foudre.
Appareillage haute tension (disjoncteurs, sectionneurs) : détecte principalement l'isolation des ruptures d'interrupteurs et l'isolation des traversées en porcelaine/époxy. En tant que « valve de contrôle » du réseau électrique, l'appareillage de commutation doit maintenir une isolation fiable en cas de foudre, empêcher les ruptures de fracture ou les contournements de traversées, assurer une interruption normale du courant en cas de défauts et maintenir la stabilité du réseau électrique.
Transformateurs haute tension (transformateurs de courant, transformateurs de tension) : Test de l'isolement entre l'enroulement primaire et la terre, ainsi qu'entre les enroulements primaire et secondaire du transformateur. Le transformateur est directement connecté à la ligne haute-tension. Si l'isolation tombe en panne lors d'un coup de foudre, cela entraînera des mesures inexactes et un mauvais fonctionnement de la protection. L'appareil peut détecter les défauts d'isolation à l'avance grâce à des tests d'impact, garantissant ainsi le fonctionnement normal du système de mesure et de protection du réseau électrique.
Test de la résistance aux chocs de la couche d'isolation (telle que l'isolation XLPE) des câbles d'alimentation (câbles en polyéthylène réticulé haute-tension-, câbles isolés au papier huilé) pour les équipements de distribution et de consommation. Les câbles posés dans des environnements souterrains ou aériens sont sujets à des ruptures d'isolation en raison des surtensions induites par la foudre. Le dispositif de test peut simuler les conditions réelles de foudre, vérifier l'intégrité de l'isolation des câbles sous tension de choc et réduire les défaillances des lignes de distribution. Les condensateurs haute tension (condensateurs de compensation parallèle, condensateurs de filtrage) doivent se concentrer sur la détection de l'isolation du noyau du condensateur et de l'isolation de la coque par rapport à la terre. Les condensateurs sont utilisés pour compenser la puissance réactive dans le réseau électrique. Les coups de foudre peuvent provoquer une rupture de l'isolation du noyau ou un contournement de la coque. Les tests peuvent détecter à l'avance les points d'isolation faibles, évitant ainsi les explosions de condensateurs ou les accidents de fuite d'huile. Bien que la fonction principale des parafoudres (parafoudres à oxyde de zinc, parafoudres à valve) soit de décharger les surtensions de foudre, leurs caractéristiques de « conductivité d'isolation » doivent être vérifiées par des tests d'impact : ils maintiennent l'isolation dans des conditions normales de travail et conduisent et déchargent de manière fiable le courant lors des coups de foudre. Le dispositif de test peut détecter des paramètres tels que la tension résiduelle et le courant de fuite du parafoudre pour garantir que ses performances de protection répondent à la norme.
Autres équipements électriques clés
Traversée haute tension (traînée de transformateur, traversée murale) : Testez les performances d'isolation globales de la traversée, y compris l'isolation de surface de la gaine en porcelaine/plastique renforcé de fibres de verre (FRP) et la résistance aux chocs du papier/adhésif d'isolation interne. En tant que composant de connexion entre l'équipement et les circuits, une défaillance d'isolation du manchon peut directement conduire à la mise à la terre de l'équipement ou à un court-circuit. Les tests d'impact sont un élément d'inspection nécessaire pour son usine, son fonctionnement et sa maintenance.
Réacteurs (réacteurs en série, réacteurs parallèles) : pour détecter l'isolation de l'enroulement du réacteur par rapport à la terre et entre les enroulements. Les réacteurs sont utilisés pour supprimer les harmoniques du réseau électrique ou pour compenser la puissance réactive. Une surtension due à la foudre peut provoquer une rupture d'isolation des enroulements. Le dispositif de test peut simuler des conditions d'impact, identifier les défauts d'isolation et prévenir l'épuisement du réacteur ou les courts-circuits entre spires.
L'objectif principal du dispositif de test de tension de choc de foudre, quel que soit le type d'équipement, est de simuler la surtension de foudre de 1,2/50 μs (ou tronquée) dans la nature, de vérifier la tolérance d'isolation de l'équipement sous tension extrême, de détecter à l'avance les points faibles de l'isolation (tels que les bulles, les impuretés et le vieillissement local), d'éviter les ruptures d'isolation causées par la foudre pendant le fonctionnement réel et d'assurer le fonctionnement sûr et stable du système électrique.
Quels types d'équipements électriques sont testés à l'aide d'appareils de test de tension de choc de foudre ?
Dec 09, 2025
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