Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2024-12-04 origine:Propulsé
Dans les systèmes de distribution électrique modernes, garantir la sécurité et la fiabilité de l’alimentation électrique est primordial. Les services publics et les industries investissent massivement dans des équipements qui protègent l’infrastructure électrique des dommages causés par les surtensions et les pannes. Parmi ces dispositifs de protection, les parafoudres jouent un rôle crucial dans la protection des transformateurs et autres composants critiques contre les surtensions et les surintensités qui peuvent entraîner des pannes et des réparations coûteuses.
Historiquement, l'évolution des dispositifs de protection électrique a été une réponse à la complexité croissante de la distribution d'énergie. À mesure que la demande d’électricité augmentait, le besoin d’équipements de protection avancés augmentait également. Les parafoudres sont apparus comme une solution combinant les fonctionnalités des coupe-circuits à fusible et des parafoudres, offrant une défense complète contre diverses anomalies électriques.
Les parafoudres sont des composants essentiels dans les systèmes de distribution électrique, servant à la fois de protection contre les surintensités et de dispositifs de suppression des surtensions pour garantir le fonctionnement continu et sûr des réseaux électriques.
En intégrant les fonctions d'un coupe-fusible et d'un parafoudre, les parafoudres offrent un mécanisme de protection à double couche. Ils protègent les transformateurs et les lignes de distribution contre les surintensités causées par des défauts et contre les surtensions dues à la foudre ou aux surtensions de commutation. Leur installation est une mesure proactive pour maintenir l’intégrité du système et prévenir les interruptions de service.
Parafoudres sont des dispositifs combinés conçus pour protéger les systèmes de distribution électrique contre les surintensités et les surtensions. Ils fusionnent un coupe-fusible traditionnel, qui protège contre les conditions de surintensité, avec un parasurtenseur qui protège l'équipement des surtensions transitoires.
Le composant de coupe-fusible agit comme un lien de protection, coupant l'alimentation électrique lorsqu'un courant excessif circule dans le système en raison de défauts tels que des courts-circuits ou des pannes d'équipement. Cette interruption évite d'endommager les transformateurs, les conducteurs et autres équipements en aval.
La partie parafoudre est cruciale pour atténuer les effets des pointes de tension. Les transitoires tels que les éclairs ou les opérations de commutation soudaines peuvent introduire des surtensions dans le système. Le parasurtenseur détourne en toute sécurité ces surtensions vers la terre, protégeant l'isolation et empêchant les contournements qui pourraient entraîner des dommages ou des pannes d'équipement.
En combinant ces deux fonctions de protection, les parafoudres offrent une protection complète, garantissant le bon fonctionnement et la sécurité des réseaux de distribution électrique.
Le fonctionnement des parafoudres implique à la fois une interruption de surintensité et une dérivation de surtension. Lorsqu'un défaut provoque une surintensité, l'élément fusible à l'intérieur de la découpe fond, créant un circuit ouvert qui arrête le flux d'électricité. Cette action rapide isole la section défectueuse, évitant ainsi des perturbations et des dommages généralisés.
Simultanément, le composant parafoudre est en veille pour répondre aux conditions de surtension. Fabriqué à partir de matériaux résistifs non linéaires comme les varistances à oxyde métallique (MOV), le parafoudre reste non conducteur dans des conditions de tension normales. Cependant, lorsqu'une surtension se produit, la résistance du parafoudre diminue, ce qui lui permet de conduire efficacement l'excès de tension vers la terre.
Cette double action garantit que les menaces de surintensité et de surtension sont atténuées rapidement. La conception des parafoudres facilite également le remplacement facile de l'élément fusible après le fonctionnement, permettant ainsi un rétablissement rapide du service sans remplacer l'ensemble de l'unité.
L’intégration de parafoudres dans les systèmes de distribution électrique offre de nombreux avantages :
Protection améliorée : en traitant à la fois des conditions de surintensité et de surtension, les parafoudres offrent une protection complète aux transformateurs et autres équipements critiques, réduisant ainsi le risque de dommages et prolongeant la durée de vie des équipements.
Rentabilité : la combinaison de deux dispositifs de protection en un seul permet non seulement d'économiser sur les coûts d'équipement initiaux, mais également sur les dépenses de maintenance et de remplacement. Cela simplifie le système de protection, ce qui entraîne une réduction des coûts opérationnels.
Fiabilité améliorée : les parafoudres aident à maintenir la stabilité et la fiabilité de l'alimentation électrique. En évitant les pannes causées par des pannes et des surtensions, ils garantissent un service cohérent aux utilisateurs finaux.
Installation simplifiée : l'installation d'un seul appareil au lieu de coupe-fusibles et de parafoudres séparés réduit le temps et la complexité de l'installation, ce qui en fait un choix efficace pour les services publics et les installateurs.
Amélioration de la sécurité : en isolant rapidement les défauts et en détournant les surtensions, les parafoudres protègent le personnel et le public des dangers associés aux défauts électriques et aux pannes d'équipement.
Une installation et un entretien appropriés sont essentiels pour la performance optimale des parafoudres. Ils doivent être installés conformément aux directives du fabricant et aux normes de l’industrie pour garantir leur efficacité.
Placement : les parafoudres sont généralement installés sur des transformateurs montés sur poteaux ou à des points stratégiques le long des lignes de distribution. Un placement correct est essentiel pour une couverture de protection maximale.
Orientation : Les appareils doivent être montés dans une position permettant au porte-fusible de tomber en toute sécurité lors du fonctionnement du fusible, indiquant un fusible grillé et facilitant son identification et son remplacement.
Entretien : Des inspections régulières doivent être effectuées pour vérifier les signes de dommages, de contamination ou de détérioration. Les éléments fusibles doivent être remplacés rapidement après le fonctionnement et les composants du parafoudre doivent être testés périodiquement pour garantir qu'ils restent fonctionnels.
Considérations environnementales : dans les zones sujettes à une forte pollution ou à des conditions météorologiques extrêmes, des mesures de protection supplémentaires, telles que l'utilisation de protections contre la faune ou de matériaux résistant à la corrosion, peuvent être nécessaires.
Bien que les parafoudres offrent une protection combinée, il est essentiel de comprendre en quoi ils diffèrent des autres dispositifs de protection :
Coupe-fusibles seuls : les coupe-fusibles offrent une protection contre les surintensités mais n'offrent aucune défense contre les surtensions. S'appuyer uniquement sur les fusibles coupe-circuit rend l'équipement vulnérable aux transitoires de tension.
Parafoudres Seul : les parafoudres protègent contre les surtensions mais n'interrompent pas les défauts de surintensité. Sans protection contre les surintensités, les défauts peuvent causer de graves dommages avant d'être éliminés.
Réenclencheurs et sectionneurs : ces dispositifs sont utilisés pour l'isolation des défauts et la coordination du système, mais sont généralement appliqués dans différents segments du système ou niveaux de tension.
En intégrant à la fois des capacités d'interruption de surintensité et de protection contre les surtensions, les parafoudres constituent une solution plus efficace et plus rentable pour certaines applications au sein du réseau de distribution.
Les parafoudres sont des composants indispensables dans les systèmes de distribution électrique modernes. Leur double fonction d'interruption de surintensité et de déviation de surtension garantit que les infrastructures critiques restent protégées contre un large éventail de perturbations électriques. En combinant les rôles de coupe-fusible et de parafoudres, ils fournissent un mécanisme de protection simplifié mais robuste qui améliore la fiabilité et la sécurité du système.
Investir dans des parafoudres est une étape proactive visant à minimiser les dommages aux équipements, à réduire les coûts de maintenance et à garantir une alimentation électrique ininterrompue. Les services publics et les industries qui donnent la priorité à l’intégration de tels dispositifs de protection se positionnent pour fournir une électricité constante et fiable à leurs clients tout en protégeant leurs actifs.
Dans un paysage où les exigences et les complexités électriques évoluent continuellement, les parafoudres s'imposent comme une solution efficace pour une protection complète du système. Leur adoption reflète un engagement envers l’excellence dans la gestion des infrastructures électriques.
Quelle est la fonction principale d’un parafoudre ?
Un parafoudre sert à la fois de dispositif de protection contre les surintensités et de suppresseur de surtension dans les systèmes de distribution électrique.
Les parafoudres peuvent-ils être utilisés dans tous les types de systèmes électriques ?
Les parafoudres sont généralement utilisés dans les systèmes de distribution moyenne tension, mais peuvent ne pas convenir à toutes les configurations électriques ; il est important de consulter un ingénieur professionnel.
À quelle fréquence les parafoudres doivent-ils être inspectés ou entretenus ?
Des inspections régulières sont recommandées au moins une fois par an ou après des événements électriques importants pour garantir leur bon fonctionnement.
Les parafoudres doivent-ils être remplacés après utilisation ?
Seul l'élément fusible doit être remplacé après l'interruption d'un défaut de surintensité ; le composant du parafoudre n'a généralement pas besoin d'être remplacé à moins qu'il ne soit endommagé.
Les parafoudres sont-ils rentables par rapport aux dispositifs séparés ?
Oui, la combinaison de deux fonctions de protection en un seul appareil réduit à la fois les coûts d’équipement initial et de maintenance continue.
En génie électrique , un sectionneur , un interrupteur de déconnexion ou un interrupteur d'isolement est utilisé pour garantir qu'un circuit électrique est complètement hors tension pour le service ou la maintenance.Ils ne sont utilisés que pour couper le circuit et se trouvent souvent dans la distribution électrique et les sous-stations, où les machines doivent avoir leur source d'alimentation motrice retirée pour un réglage ou une réparation.Les sectionneurs peuvent être manuels ou motorisés et peuvent être associés à un interrupteur de mise à la terre pour mettre à la terre la partie qui a été isolée du système pour assurer la sécurité de l'équipement et du personnel qui y travaille. Les interrupteurs d'isolement haute tension sont utilisés dans les sous-stations électriques pour permettent d'isoler des appareils tels que des disjoncteurs, des transformateurs et des lignes de transmission, pour l'entretien.Le sectionneur n'est généralement pas destiné au contrôle normal du circuit, mais uniquement à l'isolation de sécurité.Contrairement aux interrupteurs de charge et aux disjoncteurs, les sectionneurs ne disposent pas d'un mécanisme de suppression des arcs électriques, qui se produit lorsque des conducteurs transportant des courants élevés sont électriquement interrompus.Il s'agit donc d'appareils à vide, à très faible pouvoir de coupure, destinés à n'être ouverts qu'après interruption du courant par un autre appareil de commande.
Le commutateur de rupture d'air est un sectionneur triphasé avec rupture d'air, pour une installation horizontale et verticale sur le dessus du poteau, généralement également appelé commutateur de rupture de charge, il est utilisé pour allumer et éteindre la ligne de distribution 11kV-33kV. courants de transformateur et petits courants sur les lignes aériennes.Il adapté à tous types de réseaux, notamment ceux nécessitant des manœuvres fréquentes dans des conditions climatiques sévères,aime humidité saline, sable, neige, haute altitude, pollution industrielle, zone de pollution à haute densité, etc.
Les isolateurs sont largement utilisés dans les lignes de transmission aériennes pour fournir un support mécanique et une protection électrique, ainsi que dans les lignes de distribution et les sous-stations.Le caoutchouc de silicone est le matériau d'isolation polymère le plus largement utilisé pour les isolateurs haute tension. Isolateur composite de marque HAIVO en caoutchouc de silicone. Selon les considérations de tension, différents types d'isolateurs sont utilisés dans les systèmes d'alimentation, nous avons un isolateur de broche, un isolateur de contrainte, un isolateur de suspension. isolateur de poteau, isolateur à longue tige, isolateur de poteau horizontal, isolateur de chemin de fer, isolateur de manille, isolateur de séjour.
Les isolateurs sont largement utilisés dans les lignes de transmission aériennes pour fournir un support mécanique et une protection électrique, ainsi que dans les lignes de distribution et les sous-stations.Le caoutchouc de silicone est le matériau d'isolation polymère le plus largement utilisé pour les isolateurs haute tension. Isolateur composite de marque HAIVO en caoutchouc de silicone. Selon les considérations de tension, différents types d'isolateurs sont utilisés dans les systèmes d'alimentation, nous avons un isolateur de broche, un isolateur de contrainte, un isolateur de suspension. isolateur de poteau, isolateur à longue tige, isolateur de poteau horizontal, isolateur de chemin de fer, isolateur de manille, isolateur de séjour.
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