1. Principe de mesure secondaire des PT
Après filtrage numérique du courant et de la tension d'entrée, l'onde fondamentale est extraite, puis la valeur crête du courant résistif fondamental, Ir1p = Ix1p·cosφ, est calculée par projection. En raison de la stabilité de la valeur fondamentale, Ir1p est généralement utilisé pour mesurer la performance du parafoudre.
La valeur crête fondamentale du courant total Ix1p est projetée en Ir1p dans la direction de la tension fondamentale U1 (E1) et en Ic1p dans la direction perpendiculaire. φ est l'angle de phase entre le courant et la tension fondamentale, incluant l'angle de compensation choisi. Ainsi, φ et Ir1p peuvent tous deux être utilisés pour mesurer visuellement la performance des parafoudres à oxyde métallique (MOA).
2. Problème d'interférence interphases
Lors des mesures sur site, dans les parafoudres en série, la phase centrale B affecte le courant de fuite des phases A et C via la capacité parasite, ce qui entraîne une réduction de φ pour la phase A, une augmentation du courant résistif, tandis que pour la phase C, φ augmente et le courant résistif diminue, voire devient négatif. Ce phénomène est appelé interférence interphases.
Une approche consiste à compenser les interférences interphases : en supposant qu'il existe un déphasage de 120° entre Ia et Ic en l'absence d'interférence, et que B subit la même interférence par rapport à A et C ;
Prendre la phase B comme tension, la phase C comme courant, et mesurer φ1 = φcb ; puis prendre le courant de la phase A et mesurer φ1=φab ; alors le déphasage entre le courant de la phase C et le courant de la phase A φc=φcb-φab ;
Sélectionner l'angle de correction φ=(φca -120°) / 2 et entrer cette valeur dans le menu principal de l'instrument ;
Si la séquence de phases est sélectionnée, l'instrument compense automatiquement l'angle selon la séquence choisie (la phase A ajoute φ, la phase B n'a pas besoin d'être compensée, 0, la phase C soustrait φ).
Les interférences interphases peuvent aussi ne pas nécessiter de compensation (c'est-à-dire que l'angle de compensation est 0), et la performance du parafoudre peut être jugée à partir de l'évolution du courant résistif.
Si cela est autorisé, vous ne pouvez alimenter que la phase que vous mesurez pour obtenir des données absolues. Et les mesures en laboratoire ne nécessitent pas de prendre en compte les interférences interphasiques.
3. Jugement des performances du parafoudre
Les performances du parafoudre peuvent être évaluées à partir du pic du fondamental du courant résistif Ir1p, mais il est plus efficace de le faire à partir de l'angle courant-tension Φ car 90°-Φ équivaut à l'angle de perte diélectrique. Si le courant résistif spécifié est inférieur à 25% du courant total, le φ correspondant est de 75°.
L'effet de cette erreur doit être pris en compte dans les mesures réelles. Malgré cette erreur d'interférence interphasique, il est toujours possible de juger des performances du parafoudre à oxyde de zinc (MOA). Si vous utilisez uniquement Ir1p pour évaluer, il y aura plusieurs variations autour de 90°, il n'est donc pas raisonnable de regarder directement l'angle.
4. Principe de mesure par méthode de courant en ligne
Nous savons que sous excitation de tension sinusoïdale, le courant de fuite des parafoudres à oxyde de zinc se compose d'un courant capacitif et d'un courant résistif. Dans une forme d'onde de courant total, la valeur de crête de la première onde devrait être essentiellement la même que le pic du courant fondamental, et son moment de pic se déplace vers la droite à mesure que la valeur de résistance équivalente du parafoudre diminue. Le pic de la deuxième onde se produit au moment où le pic de tension se produit, lorsque le courant capacitif est pratiquement nul. Nous devons simplement essayer de mesurer le pic de la première onde, c'est-à-dire le pic du courant fondamental (lorsque le courant résistif n'est pas très important, c'est-à-dire le pic du courant total), et essayer de mesurer le pic du deuxième pic, c'est-à-dire que la mesure du pic du courant résistif peut être réalisée. Mesurer la différence de temps entre le premier pic et le deuxième pic donne une valeur de φ.
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