L'utilisation des méthodes de décharge partielle pour évaluer l'état d'isolation des équipements haute tension en courant alternatif a suscité un vif intérêt et a connu des progrès considérables. Certains résultats de recherche ont trouvé des applications pratiques en ingénierie. La mesure des décharges partielles en courant alternatif est devenue une méthode efficace pour évaluer l'état d'isolation des diélectriques. Cependant, la mesure et l'analyse des décharges partielles en courant continu sont moins abouties qu'en courant alternatif.
En termes de mécanisme, sous tension continue, l'amplitude et la polarité de la tension restent inchangées. Une fois la décharge de l'entrefer interne amorcée, la charge d'espace y établit un champ électrique interne inverse. Après l'extinction de la première décharge, la charge d'espace est neutralisée par la conductivité interne du milieu et le champ électrique inverse est réduit. Ce n'est qu'alors qu'une seconde décharge peut se produire. On constate ainsi qu'il n'y a pas de cycle de répétition des décharges sous tension continue et que le nombre de décharges par unité de temps est bien inférieur à celui observé sous tension alternative.
Avec la généralisation des équipements à courant continu haute tension, de nombreux appareils fonctionnent sous tension continue, et les décharges partielles d'isolation constituent un phénomène incontournable. L'évaluation des signaux de décharges partielles en courant continu repose principalement sur l'analyse statistique de paramètres fondamentaux tels que l'amplitude et le nombre de décharges, la courbe de variation temporelle, la tension de test initiale supérieure à un seuil de décharge partielle spécifié, le nombre de décharges survenant dans un intervalle de temps donné sous une tension continue spécifiée, et le nombre de décharges pendant la période d'autodécharge.

- Absence de périodicité
Dans le cas des décharges partielles en courant alternatif (AC PD), le système traite les paramètres statistiques de multiples impulsions de décharge, notamment la quantité de décharge Q, la phase Ф et le nombre de décharges N, et forme diverses courbes et spectres pour étudier les signaux de décharge partielle de différentes parties ou propriétés des équipements électriques ; étant donné que les décharges partielles en courant continu (DC PD) n'ont pas de cycle répétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase Ф dans les paramètres statistiques AC, la quantité caractéristique des décharges partielles en courant continu doit être redéterminée.

- Caractère aléatoire du moment de la sortie
En courant continu, la durée de décharge de l'échantillon testé est aléatoire et le nombre de décharges par unité de temps est bien inférieur à celui en courant alternatif. Pour différents types de décharge, l'intervalle de temps entre deux décharges présente des caractéristiques spécifiques, exploitables pour l'analyse des défauts.
- Tension de décharge de démarrage élevée
Lors d'une décharge partielle en courant continu (DC PD), la distribution de l'intensité du champ isolant est proportionnelle à la résistivité du milieu. Généralement, la résistivité du milieu isolant est supérieure à celle du matériau infiltré. Par conséquent, la rigidité diélectrique du milieu en courant continu est généralement supérieure à celle du matériau infiltré, ce qui explique que la tension de décharge initiale soit plus élevée en courant continu qu'en courant alternatif.
- Moins de temps de décharge
Sous tension continue, lorsque la tension dans l'entrefer dépasse la tension de claquage de cet entrefer, les ions positifs et négatifs générés par les décharges partielles s'y fixent à la paroi, créant un champ électrique opposé au champ extérieur. L'entrefer ne peut alors plus se décharger partiellement. Ce n'est qu'après un laps de temps considérable, lorsque ces charges se dissipent grâce à la conductivité de surface de l'entrefer et la conductivité volumique du diélectrique, qu'une nouvelle décharge partielle peut se produire. Le nombre de décharges est donc bien inférieur à celui observé sous tension alternative.
III. Analyse statistique des données de décharges partielles en courant continu
- Graphique d'analyse Qt
Le graphique d'analyse Qt présente les informations de chaque décharge en fonction du temps. En raison de la longue durée du test, seule la forme d'onde comprise dans un intervalle de temps donné peut être affichée (ou données d'échantillonnage).
- Graphique d'analyse Qn-Δt
Le graphique d'analyse Qn-Δt est utilisé pour montrer les caractéristiques entre l'intervalle de décharge et le nombre de décharges.
- Graphique d'analyse Qn-Q
Le graphique d'analyse Qn-Q reflète la relation entre la quantité de rejet et le nombre de rejets.
| Graphique d'analyse Qt DEMIKS | Graphique d'analyse Qn-ΔtDEMIKS | Graphique d'analyse Qn-Q DEMIKS |
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