Analyse d un jeu de barres blindées à l aide du logiciel QuickField



Documents pareils
Influence de la géométrie du conducteur sur la température dans un poste sous enveloppe métallique

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

Les résistances de point neutre

Chauffage par induction

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Champ électromagnétique?

Applications des supraconducteurs en courant fort

UMG 20CM. UMG 20CM Appareil de surveillance des circuits de distribution avec 20 entrées et RCM. Analyse d harmoniques RCM. Gestion d alarmes.

Références pour la commande

Optimisation des canalisations électriques et des armoires de distribution

Gestion et entretien des Installations Electriques BT

Chapitre 11 Bilans thermiques

Décharge électrostatique

Notice d Utilisation du logiciel Finite Element Method Magnetics version 3.4 auteur: David Meeker

Varset Direct. Batteries fixes de condensateurs basse tension Coffrets et armoires. Notice d utilisation. Armoire A2

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

Multichronomètre SA10 Présentation générale

Exemple d application du EN : Poutre fléchie avec section tubulaire reconstituée

Neu. Technique d installation / de surveillance. VARIMETER RCM Contrôleur différentiel type B IP 5883

Câbles de réseau basse tension et câbles moyenne tension

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

Le triac en commutation : Commande des relais statiques : Princ ipe électronique

MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT EN PARALLELE À DEUX OU PLUSIEURS POMPES CENTRIFUGES IDENTIQUES OU DIFFERENTES

de mesure d intérieur

TRABTECH Power & Signal Quality

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

Couplages multiples. Simulation Toolbox optimise les propriétés diélectriques et thermiques du matériel électrique

Centrale de surveillance ALS 04

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

Le système de raccordement sur la borne de recharge, élément clé pour les véhicules électriques. Par Claude Ricaud et Philippe Vollet

MESURE DE LA TEMPERATURE

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Régulation et surveillance du traçage électrique des bâtiments commerciaux et résidentiels pour divers domaines d application

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

T500 DUAlTACH. JAQUET T500 DualTach Instrument de mesure et de surveillance équipé de 2 entrées fréquence TACHYMETRE 2 CANAUX

Les Mesures Électriques

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

Guide de la compensation d énergie réactive et du filtrage des harmoniques

Cahier technique n 145

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

Distribué par Lamoot Dari GTS-L 5 / 10 / 15 DONNEES TECHNIQUES

Gestion d'éclairage. Contrôle de chauffe. Contrôle de mouvement. Relais statiques GN+

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

Interrupteurs Différentiels 2P jusqu à 40 A

Thermostate, Type KP. Fiche technique MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

électricité Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif?

ELECTRICITE. Introduction

MACHINE A SOUDER MANUEL D UTILISATION

Cahier technique n 213

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION

03/2013. Mod: WOKI-60IP/TR. Production code: DTWIC 6000

Information Technique Derating en température du Sunny Boy et du Sunny Tripower

08/07/2015

77876 MONTEREAU CEDEX FRANCE SAS

Premier principe de la thermodynamique - conservation de l énergie

Spécifications d installation Précision des mesures

de Liaison à la Terre

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction

Kits de solutions conformes aux normes pour station de recharge

Guide technique N 11 Instructions relatives à la construction d'un ensemble à basse tension conforme aux normes IEC parties 1 et 2

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens

Simulation Matlab/Simulink d une machine à induction triphasée. Constitution d un référentiel

Module Relais de temporisation DC V, programmable

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

NPIH800 GENERATION & RESEAUX. PROTECTION de COURANT TERRE

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

Adaptabilité et flexibilité d une station de charge pour véhicules électriques

Système de contrôle TS 970

Cahier technique n 194

1 Systèmes triphasés symétriques

Journal officiel des Communautés européennes CONSEIL

ACTIVE. Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw kw

Origine du courant électrique Constitution d un atome

Le Réseau Moyenne Tension avec Neutre Effectivement Mis à la Terre (MALT)

BD 302 MINI. Etage de puissance pas à pas en mode bipolaire. Manuel 2059-A003 F

Cahier technique n 158

possibilités et limites des logiciels existants

Élan d ouverture. 30 fois plus rapide qu un battement de cil : ABB simule l extrême dans un disjoncteur CCHT

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Identifier les défauts du moteur à travers l analyse de la zone de défaut par Noah P.Bethel, PdMA Corporation.

Notice technique. Système de surveillance MAS 711

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CIVILES

Chapitre 6 ÉNERGIE PUISSANCE - RENDEMENT. W = F * d. Sommaire

T101, serveur de temps haute précision

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

Micro contact à bascule 28

1- Maintenance préventive systématique :

CONTRÔLE DE BALISES TYPE TB-3 MANUEL D'INSTRUCTIONS. ( Cod ) (M H) ( M / 99G ) (c) CIRCUTOR S.A.

Compteurs d énergie iem3000

Thermocouple et Sonde à résistance

Instruments de mesure

Guide technique Merlin Gerin Moyenne tension. guide de conception MT. Qui fait autant avancer l électricité?

Série 12 - Horloges 16 A. Caractéristiques SERIE

Transcription:

Analyse d un jeu de barres blindées à l aide du logiciel QuickField Ioan C. Popa Professeur, Université de Craiova, Faculté d Ingénierie électrique, Craiova, Romania

INTRODUCTION Les systèmes de jeux de barres blindées (encapsulés) sont utilisés pour établir la connexion entre le générateur et le transformateur dans une centrale électrique. Il existe deux types de construction [], []: Exécution monophasée avec des blindages (écrans) en court-circuit aux deux extrémités et reliés à la terre (Fig. ) ou avec le blindage (l écran) interrompu (constitué par plusieurs segments relié chacun à la terre); Exécution triphasée, avec un blindage (écran) commune relié à la terre.

3 Fig. Système de barres triphasées blindées avec les écrans en court-circuit aux deux extrémités et reliés à la terre

4 On propose un modèle numérique développé par le couplage du problème de champ magnétique avec le problème de champ thermique stationnaire pour la géométrie d'un système de jeux de barres en exécution monophasé. Le couplage des problèmes est réalisé par le transfert des pertes spécifiques à partir du problème de champ magnétique en tant que sources de chaleur pour le problème de champ thermique. Le problème de champ magnétique est également couplé avec le circuit électrique.

5 La construction de barres blindées doit répondre aux exigences suivantes : - La suppression de la capacité à produire des courts-circuits accidentels (pollution de l'isolation etc.). - L'élimination de la possibilité d'électrocution accidentelle en touchant les barres sous tension ; - Les coûts annuels faibles (de retour des investissements et les pertes par effet Joule dans les écrans); - La réduction des forces électrodynamiques.

MODELES NUMERIQUES D Webinar QuickField Le but de l'analyse numérique est de déterminer: Les pertes par effet Joule dans les écrans et dans les conducteurs actifs en régime nominal et en régime de court-circuit; Les forces de l'électrodynamique en régime de court-circuit agissant sur les deux conducteurs de chaque phase Modèle AC Magnetics Modèle thermique stationnaire 0 J t A y A y x A x 0 ) ( T S y T y x T x Modèle de circuit électrique couplé avec le modèle AC Magnetics (Fig. ) 6

7 Fig. Modèle de circuit électrique couplé avec le modèle de champ magnétique

8 Le modèle thermique est basé sur les phénomènes physiques suivants (Fig. 3): - dans les conducteurs actifs le flux thermique P par effet Joule et par l effet de peau est généré et transmis à l'écran par convection et conduction (P c par la résistance thermique R tc ) et par rayonnement (P r par la résistance thermique R tr ); - dans l'écran, le flux thermique P par courants de Foucault et/ou courants de circulation est généré et auquel s ajoute le flux thermique P transmis aussi par le blindage sont transmissent à l'environnement par convection et conduction (P c + P c par la résistance thermique R tc ) et par rayonnement (P r + P r par la résistance thermique R tr ); Fig. 3 Le principe du modèle thermique (T - température du conducteur, T - température de l écran, T ma - température ambiante).

9 Température de l écran La transmissivité thermique globale: M T T 0. ma M.65K B T 3 ma 4 c 0.9 p g dc 0. Le flux thermique transmis à l'environnement par l unité de surface de l écran: P e P P A P P D T 0. /. M P e T P e T Tma T

Température du conducteur Flux thermique transmis par convection et par conduction: Flux thermique transmis par rayonnement à partir du conducteur actif à l écran: 4 4 T c T P r r r K r c B Equation de transfert thermique: 4 4. ) ( ) ( P T T c T T b P c P r P T Webinar QuickField 0 0. 3. ln Pr ) ( 0.4, r r r r b b T T P c

Résultats analytiques Quantités connuées: 40 o C 0.07 W/(m K) 0. 6 ma 00 J/(kg K) c p 3.8 kg/m 0. 00394 d 0.97 m P P 05 W/m c 0.9 0. 9 r 0.6 m r 0.48 m P r 0. 73 Quantités calculées: 7 W/(m K) 59o C 77.43 o C Dans le calcul analytique du modèle thermique, on a considéré le conducteur active sur chaque phase comme étant un conducteur cylindrique creux équivalent (ayant la même l aire de la section transversale avec le conducteur actif de la géométrie du modèle numérique présentée à la Figure 4).

RESULTATS NUMERIQUES Géometrie du système et les paramètres U n = 4 kv, I n = 0 ka, I t = 5 ka, t = s, i d = 300 ka (valeur de crête) Fig. 4 La géométrie du système.

3 Fig. 5 Les lignes de l induction magnétique (l effet de l écran) Fig. 6 Distribution du champ thermique0

4 Fig. 7 Densité du courant dans le conducteur Fig. 8 Densité du courant dans l écran Fig. 9 Distribution de l induction magnétique a-b interieur du conducteur (air) b-c dans le conducteur c-d entre le conducteur et l écran d-e dans l écran e-f à l exterieur de l écran

5 TABLEAU I. Quantités physiques dans le système de jeux de barres au courant nominal (I n = 0 ka, valeur efficace)

6 TABLEAU II. Quantités physiques dans le système de jeux de barres au courant nominal de courte durée (I n = 5 ka, valeur efficace)

7 TABLEAU III. Quantités physiques dans le système de jeux de barres au courant de stabilité dynamique (I n = 300 ka, valeur de crête) TABLEAU IV. Températures dans le conducteur et dans l écran

CONCLUSIONS Le modèle numérique développé dans le logiciel QuickField, dans les régimes nominale et de court-circuit, a les facilités suivantes: - détermination des pertes dans les conducteurs et dans les écrans (par effet Joule et courants de Foucault) ; - détermination des forces électrodynamiques qui agissent entre les conducteurs d'une même phase, en étant pratiquement nulles entre les conducteurs des phases différentes, en raison de l'effet de blindage; - détermination de la distribution de la température dans le système de jeux de barres en exécution monophasée; - détermination des quantités physiques telles que la résistance ohmique en courant alternatif, l'impédance, l'inductance et l'impédance de chaque conducteur, l'énergie magnétique, la chute de tension, etc. Le modèle numérique présenté peut être utilisé pour optimiser la construction du système de jeux de barres. En outre, le modèle peut être utilisé pour déterminer la température maximale en régime de court-circuit si le problème de champ magnétique est couplé avec un problème de transfert thermique en régime transitoire. Le modèle numérique peut être utilisé pour concevoir et optimiser la géométrie du système de jeux de barres. 8

Bibliographie 9 [] Gh. Hortopan, Aparate electrice de comutaţie (Appareils ékectriques de connexion), vol Principii (en roumaine), Editura Tehnică, Bucureşti, 000. [] Gh. Hortopan, I.O. Vlase, S. Niţu, Ecranarea electromagnetică în tehnica curenţilor intenşi (Le blindage électromagnétique dans la technique des forts courants), (en roumaine), Editura Tehnică, Bucureşti, 990. [3] M. De Wulf, P. Wouters, P. Sergeant, L. Dupré, E. Hoferlin, S. Jacobs, P. Harlet, Electromagnetic shielding of high-voltage cable, Journal of Magnetism and Magnetic Materials., 36(007) e908 e9, 007. [4] V. Hatziathanassiou, D. Labridis, Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables, Archiv fur Elektrotechnik Part :Finite element formulation,.,76(993), 85-9, 993. [5] E. Salinas, Conductive and ferromagnetic screening of 50 Hz magnetic field from a three-phase system of busbars, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 6 30, 39 4, 00. [6] K. C. Agrawal, Electrical Power Engineering Reference & Applications Handbook Copyrighted Material, 007. [7] Tera Analysis Ltd., QuickField Software version 5.0 Professional, http://www.quickfield.com, 03.