Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMohammed, El-Amine SLAMA-
dc.date.accessioned2014-09-29T14:30:07Z-
dc.date.available2014-09-29T14:30:07Z-
dc.date.issued2012-05-30-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/100-
dc.description.abstractCe travail porte sur la caractérisation optique et électrique ainsi que la modélisation mathématique du contournement d’isolateurs pollués en tenant compte de la forme de tension appliquée, de la répartition ainsi que de la constitution chimique du dépôt polluant. Sous tension de choc de foudre (1,2/50!s), la morphologie des décharges ainsi que les courants associés dépendent de la tension (forme, amplitude, polarité), de la répartition de la pollution et de sa conductivité. Les vitesses moyennes de la décharge mesurées dépendent de la polarité appliquée à la pointe et de la conductivité de la pollution. Le temps critique correspondant aux conditions critiques est de l’ordre de 9/10 du temps total de contournement quelles que soient la polarité de la tension et la conductivité de la pollution. La constitution chimique de la couche de pollution a peu d’effet sur la tension critique contrairement aux courants critiques. Les valeurs des constantes caractéristiques n et N sont fonction de la nature chimique des dépôts et de la polarité de la tension. Le modèle élaboré montre que les constantes caractéristiques de la décharge n et N sont des paramètres dynamiques et dépendent des éléments du circuit électrique équivalent du système et des paramètres thermique de la décharge. Les relations des conditions critiques du contournement développé relient les paramètres électriques et thermiques du circuit équivalent et la condition de propagation de la décharge. L’application de ce modèle, pour différentes formes de tension et pour plusieurs types de pollution, donne des résultats satisfaisants. L’hypothèse selon laquelle la colonne de la décharge ne contient que de la vapeur d’eau et de l’air constitue une bonne approximation des grandeurs critiques. Sous tension de choc de foudre, les courants et les tensions critiques dépendent de la configuration de la pollution et de la polarité de la tension. Le courant circule à travers une section effective de la pollution. L’introduction de la notion d’épaisseur critique effective et son application au calcul des grandeurs critiques donne de bons résultats pour les cas de figures étudiés. L’épaisseur effective du dépôt est proportionnelle la résistivité de la pollution et dépend de la configuration de la pollution et de la polarité de la pointe. Dans le cas de dépôt de pollution discontinue et/ou non uniforme, les conditions de propagation des décharges sont locales et leurs paramètres caractéristiques varient selon la configuration et la conductivité du dépôt ainsi que la polarité de la tension appliquée. Le modèle développé pour ce cas de figure donne de bons résultats.en_US
dc.description.sponsorshipUSTOen_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUSTOen_US
dc.subjectHaute tensionen_US
dc.subjectConstantes de la déchargeen_US
dc.subjectIsolateuren_US
dc.subjectDécharge électriqueen_US
dc.subjectContournement Constitution chimique de la pollutionen_US
dc.subjectTempérature de la déchargeen_US
dc.subjectConditions critiquesen_US
dc.subjectEpaisseur effectiveen_US
dc.subjectRépartition de la pollutionen_US
dc.titleÉtude expérimentale et modélisation de l’influence de la constitution chimique et de la répartition de la pollution sur le contournement des isolateurs haute tension.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Thèses doctorat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slama_These_Doctorat.pdf4,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.