Pour le diagnostic et la gestion des pannes des transformateurs combinés de 35kV, les moyens techniques suivants peuvent être adoptés :
Diagnostic des défauts d'isolation
Utilisez des équipements tels que des transformateurs d'essai haute tension, des testeurs de tension de tenue à la fréquence du réseau, et des systèmes de détection de décharges partielles pour effectuer une évaluation complète des performances d'isolation des transformateurs combinés. Lorsque la résistance d'isolation est inférieure à 1000MΩ ou que le facteur de perte diélectrique tanδ dépasse 0,5%, une demande d'arrêt et de maintenance doit être faite immédiatement. Pour les équipements SF₆, la présence de fuite de gaz peut être déterminée en utilisant un détecteur de fuite infrarouge ou un système de surveillance de pression.
Diagnostic de la résonance ferromagnétique
Identifiez la présence de résonance en analysant les changements de tension zéro séquentielle (3U₀) et l'asymétrie des tensions triphasées par l'enregistrement des défauts. Lorsque la tension 3U₀ est constatée comme augmentant progressivement ou lorsque les tensions triphasées sont fortement déséquilibrées, il faut envisager la possibilité de résonance ferromagnétique. De plus, le risque de résonance peut être aidé dans son jugement en surveillant les changements des paramètres du système (comme le rapport de la réactance capacitive à la réactance inductive) et les enregistrements d'exploitation (comme la récupération de la terre et les opérations de commutation).
Diagnostic des interférences électromagnétiques
Utilisez des équipements de test de compatibilité électromagnétique pour évaluer les performances de compatibilité électromagnétique des transformateurs combinés. Des méthodes telles que la surveillance des décharges partielles via couplage capacitif, la détection des emplacements de décharge par ultrasons, et l'observation des hausses de température anormales par imagerie thermique infrarouge peuvent identifier le degré d'influence des interférences électromagnétiques. Pour les transformateurs combinés dans un environnement GIS, il est également nécessaire de surveiller l'intrusion des ondes électromagnétiques transitoires de haute fréquence dans les unités d'acquisition basse tension.
Diagnostic des vibrations mécaniques
Utilisez des capteurs d'accélération pour surveiller les formes d'onde de vibration et identifier les fréquences anormales par analyse spectrale. En comparant avec les signaux de vibration standard, il peut être jugé s'il y a des vibrations causées par des décharges partielles ou un desserrage structurel mécanique. De plus, la mesure de température infrarouge peut également aider à détecter le surchauffe locale due à un mauvais contact causé par les vibrations.
Diagnostic des pannes du circuit secondaire
Vérifiez l'état des fusibles secondaires, mesurez la résistance des circuits secondaires, et observez les indications d'instruments anormales. Lorsqu'un fusible secondaire d'une certaine phase est constaté comme fondu, vérifiez si les indications du voltmètre, du wattmètre, etc. de cette phase sont réduites ; si une coupure du circuit secondaire est constatée, elle sera accompagnée d'un bruit fort de "bourdonnement" et d'indications d'instruments anormales, et l'alimentation doit être coupée pour un traitement en temps opportun. De plus, la mesure de décharge partielle peut également détecter les phénomènes de décharge causés par des anomalies dans le circuit secondaire.
Diagnostic de calibration et de panne liée à la charge
Utilisez un système de calibration triphasé pour appliquer simultanément la tension et le courant triphasés, simuler les conditions de travail réelles, et évaluer les performances de mesure du transformateur combiné. En comparant les différences d'erreur entre la méthode monophasée et la méthode triphasée, on peut juger du degré d'influence des interférences électromagnétiques sur la précision de mesure. De plus, la mesure de température infrarouge peut également surveiller les hausses de température anormales causées par la surcharge.
Diagnostic de fuite de gaz SF₆
Utilisez des équipements tels que des détecteurs de fuite par imagerie infrarouge, des systèmes de traitement de signal par analyse en ondelettes, et des dispositifs de surveillance de pression pour effectuer une évaluation complète des performances d'étanchéité des équipements SF₆. La détection de fuite par imagerie infrarouge peut localiser visuellement les points de fuite, tandis que l'analyse en ondelettes peut améliorer la précision de détection, ce qui la rend appropriée pour la surveillance des micro-fuites. Pour les équipements SF₆ présentant des fuites graves, ils doivent être immédiatement mis hors service pour maintenance.