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Comment la vitesse du vent affecte-t-elle le fonctionnement des transformateurs ?

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Comment la vitesse du vent affecte-t-elle le fonctionnement des transformateurs ?

2024.07.10

Quels sont les impacts de la vitesse du vent sur le fonctionnement des transformateurs ? (Partie 1)

 

Lors de la conception et de l'évaluation de l'exploitation des installations électriques, la valeur maximale de la vitesse du vent sur une période donnée à une distance spécifique au-dessus du sol est généralement clairement définie. Par exemple, il est généralement adopté d'observer la vitesse du vent atteinte en 10 minutes à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol. Une valeur de vitesse du vent de 35 mètres/seconde est un indicateur de grande importance.

 

Cette méthode de régulation et de mesure est basée sur la combinaison de méthodes d'observation météorologique scientifique et d'expérience pratique en ingénierie. Elle peut refléter de manière relativement précise les caractéristiques de la vitesse du vent de l'environnement où se trouve le transformateur, fournissant une base de données fiable pour l'analyse ultérieure des impacts de la vitesse du vent sur le fonctionnement du transformateur, nous permettant d'étudier et de traiter plus spécifiquement les différents défis posés par la vitesse du vent.

 

Contenu

 Impacts sur les bagues

 Génération de contraintes mécaniques
La bague du réservoir du transformateur est directement exposée à l'environnement extérieur et constitue l'un des composants clés affectés par la vitesse du vent. Lorsqu'un vent fort frappe, la bague sera soumise à un impact de vent puissant, générant ainsi une contrainte mécanique. Cette contrainte mécanique peut faire osciller la bague et, sous l'action continue du vent, elle peut en outre entraîner une torsion ou même une déformation. Si la résistance mécanique de la bague elle-même est insuffisante pour résister à la contrainte apportée par ce vent, sa structure peut être endommagée. Une fois la structure endommagée, les performances d'isolation de la bague seront affectées et des problèmes tels qu'une décharge partielle peuvent survenir, réduisant l'effet d'isolation ; en même temps, les performances d'étanchéité seront également endommagées et il ne sera pas possible d'empêcher efficacement l'intrusion d'impuretés et d'humidité externes, ce qui pose des dangers cachés pour le fonctionnement sûr du transformateur.

 Impact sur les performances d'étanchéité
Par temps venteux, la structure d'étanchéité entre la traversée et le réservoir du transformateur est soumise à une rude épreuve. Des vents forts peuvent soumettre les pièces d'étanchéité à des forces de traction et de compression inégales. Étant dans cet état de contrainte pendant une longue période, les pièces d'étanchéité sont sujettes au vieillissement par fatigue et à la déformation, ce qui entraîne une défaillance de l'étanchéité. Une fois l'étanchéité défaillante, l'huile du transformateur peut fuir. Cela affectera non seulement la dissipation thermique normale du transformateur, car l'huile est l'un des supports importants pour la dissipation thermique du transformateur, mais entraînera également une baisse des performances d'isolation interne du transformateur, car la fuite d'huile peut exposer la pièce d'isolation à l'air, absorber l'humidité et les impuretés, et réduire encore la résistance de l'isolation.


En résumé

De plus, des impuretés externes telles que la poussière et l'humidité peuvent également pénétrer à l'intérieur de la traversée le long de la partie où l'étanchéité est défaillante, endommageant davantage ses performances d'isolation et augmentant considérablement la probabilité de défaillance du transformateur.

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