L'installation du pare-étincelles au peroxyde de zinc
13 août 2024
Il doit être installé près du côté du transformateur de distribution
En fonctionnement normal, le parafoudre à oxyde métallique (MOA) est monté en parallèle avec le transformateur de distribution. Son extrémité supérieure est connectée à la ligne et son extrémité inférieure à la terre. En cas de surtension sur la ligne, le transformateur de distribution supporte alors la triple chute de tension générée par le passage de la surtension à travers le parafoudre, le conducteur de mise à la terre et le dispositif de terre. Cette chute de tension est appelée tension différentielle. La tension différentielle sur le parafoudre dépend de ses performances et sa valeur est fixe. La tension différentielle sur le dispositif de mise à la terre peut être éliminée en reliant le conducteur de mise à la terre à la carcasse du transformateur, puis au dispositif de terre. La réduction de la tension différentielle sur le conducteur de mise à la terre est essentielle à la protection du transformateur de distribution. L'impédance du conducteur est liée à la fréquence du courant qui le traverse : plus la fréquence est élevée, plus l'inductance du conducteur est importante et plus l'impédance est grande. Il ressort de la formule U=IR que pour réduire la tension résiduelle sur le conducteur, il faut diminuer l'impédance de ce dernier. La solution la plus simple consiste à raccourcir la distance entre le parafoudre et le transformateur de distribution afin de réduire l'impédance et la chute de tension du conducteur. Par conséquent, il est plus approprié d'installer le parafoudre au plus près du transformateur de distribution.

Le côté basse tension du transformateur de distribution doit également être installé.
En fonctionnement normal, le parafoudre à oxyde métallique (MOA) est monté en parallèle avec le transformateur de distribution. Son extrémité supérieure est connectée à la ligne et son extrémité inférieure à la terre. En cas de surtension sur la ligne, le transformateur de distribution supporte alors la triple chute de tension générée par le passage de la surtension à travers le parafoudre, le conducteur de mise à la terre et le dispositif de terre. Cette chute de tension est appelée tension différentielle. La tension différentielle sur le parafoudre dépend de ses performances et sa valeur est fixe. La tension différentielle sur le dispositif de mise à la terre peut être éliminée en reliant le conducteur de mise à la terre à la carcasse du transformateur, puis au dispositif de terre. La réduction de la tension différentielle sur le conducteur de mise à la terre est essentielle à la protection du transformateur de distribution. L'impédance du conducteur est liée à la fréquence du courant qui le traverse : plus la fréquence est élevée, plus l'inductance du conducteur est importante et plus l'impédance est grande. Il ressort de la formule U=IR que pour réduire la tension résiduelle sur le conducteur, il faut diminuer l'impédance de ce dernier. La solution la plus simple consiste à raccourcir la distance entre le parafoudre et le transformateur de distribution afin de réduire l'impédance et la chute de tension du conducteur. Par conséquent, il est plus approprié d'installer le parafoudre au plus près du transformateur de distribution.

Le côté basse tension du transformateur de distribution doit également être installé.
En l'absence de parafoudre installé côté basse tension du transformateur de distribution, lors de la décharge du courant de foudre à la terre par le parafoudre côté haute tension, une chute de tension se produit au niveau du dispositif de mise à la terre. Cette chute de tension agit simultanément sur le point neutre de l'enroulement basse tension à travers l'enveloppe du transformateur. Par conséquent, le courant de foudre circulant dans l'enroulement basse tension induit un potentiel élevé (jusqu'à 1000 kV) dans l'enroulement haute tension, en fonction du rapport de transformation. Ce potentiel se superpose à la tension de foudre de l'enroulement haute tension, provoquant une élévation du potentiel du point neutre de ce dernier et la rupture de l'isolation à proximité du point neutre. Si le MOA est installé côté basse tension, lorsque le MOA côté haute tension se décharge pour élever le potentiel du dispositif de mise à la terre à une certaine valeur, le MOA côté basse tension commence à se décharger, de sorte que la différence de potentiel entre la borne de sortie de l'enroulement côté basse tension et son point neutre et l'enveloppe diminue, ce qui permet d'éliminer ou de réduire l'influence du potentiel de « transformation inverse ».
Le fil de terre du MOA doit être connecté à l'enveloppe du transformateur de distribution.
Le fil de terre du parafoudre doit être directement raccordé à l'enveloppe du transformateur de distribution, puis cette enveloppe à la terre. Il est incorrect de raccorder le fil de terre du parafoudre directement à la terre, puis de faire passer un autre fil de terre depuis le piquet de terre jusqu'à l'enveloppe du transformateur. De plus, le fil de terre du parafoudre doit être aussi court que possible afin de réduire la tension résiduelle.






