CA2351111C - Procede de synchronisation de la commutation d'un disjoncteur avec l'onde de tension - Google Patents
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Abstract
Le procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz avec l'onde de tension (TR) appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, consiste en ce qu'une mesure de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression dudit gaz d'isolation afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
Description
Procédé de synchronisation de la commutation d'un disjoncteur avec l'onde de tension L'invention porte sur un procédé de synchronisation de la manceuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz avec l'onde de tension aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible le plus proche possible d'un instant prédéterminé correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension.
Une telle synchronisation permet par exemple de fermer le disjoncteur au moment où le niveau de l'onde de tension aux bornes du disjoncteur est proche de zéro.
Jusqu'à présent la synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à
isolation au gaz est réalisée à partir d'une compensation du temps de manoruvre du disjoncteur en fonction de la température ambiante, la tension d'alimentation des auxiliaires de la commande du disjoncteur, etc.... relevées juste avant la manoeuvre et la commutation du disjoncteur. Tous ces paramètres de mesure influent en effet sur la durée du temps de manoeuvre du ou des contacts mobiles du disjoncteur et doivent être pris en considération pour ajuster l'instant à
partir duquel la manoeuvre doit être engagée de façon à obtenir une commutation du disjoncteur au plus près de l'instant prédéterminé. Il est entendu que la synchronisation nécessite de surveiller l'évolution de l'onde de tension pour engager la manoeuvre du disjoncteur au moment opportun compte tenu du temps de manoruvre compensé calculé et de l'instant cible de la commutation.
Sur la figure 1, on a illustré sur un graphe l'évolution dans le temps de l'onde de tension alternative TR aux bornes du disjoncteur et pour une phase du disjoncteur. Sur ce graphe, tO indique l'instant où un ordre de commutation est envoyé à la commande du disjoncteur, t1 indique l'instant à partir duquel la manoeuvre du disjoncteur est engagée par la commande et tc indique l'instant de la commutation du disjoncteur. Sur cette figure, l'instant tc correspond à un instant où la tension est nulle. Les instants t1 et tc sont séparés d'un intervalle de temps te correspondant au temps de manoeuvre compensé tmc calculé par le dispositif de synchronisation à partir de relevés de la température ambiante, de la tension d'alimentation des auxiliaires de la commande, etc... Les instants tO et t1 sont séparés d'un intervalle de temps td correspondant à une temporisation de l'engagement de la manoeuvre pour assurer une synchronisation de la commutation au zéro de tension suite à l'ordre de commutation.
Sur la figure 2, on a encore illustré sur un graphe par la courbe TR
l'évolution dans le temps de la tension alternative en valeur absolue aux bornes du disjoncteur. Sur le graphe, on a également reporté une courbe Cl
Une telle synchronisation permet par exemple de fermer le disjoncteur au moment où le niveau de l'onde de tension aux bornes du disjoncteur est proche de zéro.
Jusqu'à présent la synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à
isolation au gaz est réalisée à partir d'une compensation du temps de manoruvre du disjoncteur en fonction de la température ambiante, la tension d'alimentation des auxiliaires de la commande du disjoncteur, etc.... relevées juste avant la manoeuvre et la commutation du disjoncteur. Tous ces paramètres de mesure influent en effet sur la durée du temps de manoeuvre du ou des contacts mobiles du disjoncteur et doivent être pris en considération pour ajuster l'instant à
partir duquel la manoeuvre doit être engagée de façon à obtenir une commutation du disjoncteur au plus près de l'instant prédéterminé. Il est entendu que la synchronisation nécessite de surveiller l'évolution de l'onde de tension pour engager la manoeuvre du disjoncteur au moment opportun compte tenu du temps de manoruvre compensé calculé et de l'instant cible de la commutation.
Sur la figure 1, on a illustré sur un graphe l'évolution dans le temps de l'onde de tension alternative TR aux bornes du disjoncteur et pour une phase du disjoncteur. Sur ce graphe, tO indique l'instant où un ordre de commutation est envoyé à la commande du disjoncteur, t1 indique l'instant à partir duquel la manoeuvre du disjoncteur est engagée par la commande et tc indique l'instant de la commutation du disjoncteur. Sur cette figure, l'instant tc correspond à un instant où la tension est nulle. Les instants t1 et tc sont séparés d'un intervalle de temps te correspondant au temps de manoeuvre compensé tmc calculé par le dispositif de synchronisation à partir de relevés de la température ambiante, de la tension d'alimentation des auxiliaires de la commande, etc... Les instants tO et t1 sont séparés d'un intervalle de temps td correspondant à une temporisation de l'engagement de la manoeuvre pour assurer une synchronisation de la commutation au zéro de tension suite à l'ordre de commutation.
Sur la figure 2, on a encore illustré sur un graphe par la courbe TR
l'évolution dans le temps de la tension alternative en valeur absolue aux bornes du disjoncteur. Sur le graphe, on a également reporté une courbe Cl
2 représentant l'évolution de la tenue diélectrique du disjoncteur en phase de fermeture quand la densité du gaz d'isolation dans le disjoncteur est à sa valeur critique la plus faible et une courbe C2 représentant l'évolution de la tenue diélectrique du disjoncteur en phase de fermeture quand la densité du gaz d'isolation dans le disjoncteur est à une valeur nominale qui est au-dessus de la valeur critique. Les courbes Cl et C2 sont les deux courbes caractéristiques de tenue diélectrique du disjoncteur (ou de pré-amorçage de l'arc électrique entre les deux contacts du disjoncteur) et expriment que la tenue diélectrique du disjoncteur décroît au fur et à mesure que les contacts du disjoncteur se rapprochent l'un de l'autre jusqu'à la fermeture complète du disjoncteur. En pratique, pour effectuer une synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur, l'instant cible tc de commutation est calculé en tenant compte de la courbe C1 et il en résulte que cet instant cible est décalé du zéro de tension et que la commutation du disjoncteur interviendra à un moment où la tension aux bornes du disjoncteur n'est pas nulle. Dans l'exemple des courbes Cl et C2 de la figure 2, on voit que la commutation intervient à un moment où la tension est comprise entre 0,16 et 0,19 de la tension nominale et en pratique proche de 0,19 de la tension nominale.
Le but de l'invention est de proposer un procédé de synchronisation 2 0 amélioré qui permet d'obtenir une commutation au plus prés du zéro de tension (ou d'un autre niveau choisi de l'onde de tension). Plus particulièrement, le but de l'invention est d'optimiser le calcul de l'instant cible.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz avec l'onde de tension appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure est utilisée conjointement avec
Le but de l'invention est de proposer un procédé de synchronisation 2 0 amélioré qui permet d'obtenir une commutation au plus prés du zéro de tension (ou d'un autre niveau choisi de l'onde de tension). Plus particulièrement, le but de l'invention est d'optimiser le calcul de l'instant cible.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz avec l'onde de tension appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure est utilisée conjointement avec
3 0 des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la pression dudit gaz d'isolation afin d'optimiser le calcul dudit instant cible.
Comme exposé plus haut, la caractéristique diélectrique du disjoncteur varie en fonction de la pression du gaz d'isolation entre deux valeurs extrêmes, Cl correspondant à la valeur de la pression critique (valeur minimum) et C2 correspondant à la valeur de pression nominale. Entre ces deux valeurs extrêmes, la caractéristique diélectrique C du disjoncteur varie en fioncfion de la pression du gaz d'isolation. La figure 2 montrait que dans l'art antérieur, le temps cible optimum était calculé en fonction de la valeur Cl. Mais si la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est mesurée juste avant la manceuvre pour la commutation du disjoncteur, il est possible de calculer un instant cible plus proche du zéro de tension que l'instant cible donné par la courbe Cl. De manière générale, on sait représenter de façon approximée l'évolution de la caractéristique diélectrique d'un disjoncteur en fonction de la variation de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur par une fonction polynomiale ou autre et enregistrer cette fonction sous la forme de données pour déterminer la courbe C représentative de la tenue diélectrique du disjoncteur pour un certain niveau de pression du gaz d'isolation. A partir de cette courbe C, on sait également déterminer par calcul l'instant cible correspondant. De cette façon on obtient une amélioration de la précision de la synchronisation.
La présente invention vise aussi un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz et à commande hydraulique avec l'onde de tension appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du liquide hydraulique de la commande est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique de la commande afin d'optimiser le calcul dudit instant cible.
De préférence, selon une mise en oeuvre particulière du procédé selon l'invention, dans lequel le disjoncteur à isolation au gaz est manoeuvré par une commande hydraulique, une mesure de la pression hydraulique est effectuée juste avant la commutation du disjoncteur, et ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique afin d'optimiser le calcul dudit instant cible. La représentation de l'évolution de la caractéristique diélectrique 3a d'un disjoncteur en fonction de la variation de la pression du liquide hydraulique est analogue à celle correspondant à la variation de la pression du gaz d'isolation à la différence près qu'elle est également proportionnelle à la vitesse de déplacement des contacts qui dépend elle-même de la pression du liquide hydraulique de la commande hydraulique.
Le procédé selon l'invention est décrit ci-après et illustré par les dessins.
La figure 1 est un graphe illustrant la synchronisation de la commutation d'un disjoncteur avec l'onde de tension aux bornes du disjoncteur.
La figure 2 est un graphe illustrant les limites d'une synchronisation de la commutation du disjoncteur par compensation du temps de manoeuvre du disjoncteur.
La figure 3 est un graphe illustrant la prise en compte de la pression du gaz d'isolation dans la synchronisation de la manceuvre du disjoncteur.
Comme exposé plus haut, la caractéristique diélectrique du disjoncteur varie en fonction de la pression du gaz d'isolation entre deux valeurs extrêmes, Cl correspondant à la valeur de la pression critique (valeur minimum) et C2 correspondant à la valeur de pression nominale. Entre ces deux valeurs extrêmes, la caractéristique diélectrique C du disjoncteur varie en fioncfion de la pression du gaz d'isolation. La figure 2 montrait que dans l'art antérieur, le temps cible optimum était calculé en fonction de la valeur Cl. Mais si la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est mesurée juste avant la manceuvre pour la commutation du disjoncteur, il est possible de calculer un instant cible plus proche du zéro de tension que l'instant cible donné par la courbe Cl. De manière générale, on sait représenter de façon approximée l'évolution de la caractéristique diélectrique d'un disjoncteur en fonction de la variation de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur par une fonction polynomiale ou autre et enregistrer cette fonction sous la forme de données pour déterminer la courbe C représentative de la tenue diélectrique du disjoncteur pour un certain niveau de pression du gaz d'isolation. A partir de cette courbe C, on sait également déterminer par calcul l'instant cible correspondant. De cette façon on obtient une amélioration de la précision de la synchronisation.
La présente invention vise aussi un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à isolation au gaz et à commande hydraulique avec l'onde de tension appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du liquide hydraulique de la commande est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique de la commande afin d'optimiser le calcul dudit instant cible.
De préférence, selon une mise en oeuvre particulière du procédé selon l'invention, dans lequel le disjoncteur à isolation au gaz est manoeuvré par une commande hydraulique, une mesure de la pression hydraulique est effectuée juste avant la commutation du disjoncteur, et ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique afin d'optimiser le calcul dudit instant cible. La représentation de l'évolution de la caractéristique diélectrique 3a d'un disjoncteur en fonction de la variation de la pression du liquide hydraulique est analogue à celle correspondant à la variation de la pression du gaz d'isolation à la différence près qu'elle est également proportionnelle à la vitesse de déplacement des contacts qui dépend elle-même de la pression du liquide hydraulique de la commande hydraulique.
Le procédé selon l'invention est décrit ci-après et illustré par les dessins.
La figure 1 est un graphe illustrant la synchronisation de la commutation d'un disjoncteur avec l'onde de tension aux bornes du disjoncteur.
La figure 2 est un graphe illustrant les limites d'une synchronisation de la commutation du disjoncteur par compensation du temps de manoeuvre du disjoncteur.
La figure 3 est un graphe illustrant la prise en compte de la pression du gaz d'isolation dans la synchronisation de la manceuvre du disjoncteur.
4 La figure 2 montre que dans l'art antérieur, l'instant cible tc est calculé en fonction de la courbe Cl. En se référant à la figure 3, l'onde de tension en valeur absolue pour une phase aux bornes d'un disjoncteur est représentée par la courbe TR. La courbe Cl présentée plus haut en relation avec la figure 2 définit un premier instant cible tcl de la commutation qui est relativement éloigné de l'instant où le niveau de l'onde de tension est nul. La courbe C2 présentée également plus haut en relation avec la figure 2 définit l'instant cible optimum tc2 de la commutation qui est le plus proche de l'instant où le niveau de l'onde de tension est nul. Cet instant cible tc2 optimum correspond à la caractéristique diélectrique nominale du disjoncteur. Selon l'invention, on enregistre préalablement dans le dispositif de synchronisation l'évolution de la caractéristique diélectrique du disjoncteur en fonction de la variation de pression du gaz d'isolation sous la forme de données représentatives par exemple d'une fonction polynomiale. On mesure la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur juste avant la commutation du disjoncteur et cette mesure de pression du gaz d'isolation est utilisée conjointement avec les données préenregistrées pour déterminer la courbe C représentative de la tenue diélectrique du disjoncteur pour la pression mesurée du gaz d'isolation.
L'instant cible tcc est calculé ensuite à partir de la courbe C. C'est sur cet instant cible 2 0 calculé tcc que sera appliqué le temps de manceuvre compensé tmc. Comme visible sur la figure 3, avec le procédé selon l'invention, on rapproche l'instant cible de la commutation de l'instant cible optimum tc2 et donc de l'instant où
le niveau de l'onde de tension est nul. Si l'instant cible calculé tcc est confondu avec l'instant cible optimum tc2, on obtient une commutation du disjoncteur sur la base de l'exemple de la figure 2, à un moment où la tension est comprise entre 0,02 et 0,16 de la tension nominale et en pratique proche de 0,02 de la tension nominale.
Pour optimiser encore plus le calcul de l'instant cible tcc si le disjoncteur à isolation au gaz comporte une commande hydraulique, on enregistre 3 0 préalablement dans le dispositif de synchronisation des données représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique C du disjoncteur en fonction de la pression hydraulique de la commande hydraulique. Juste avant la commutation du disjoncteur, le dispositif de synchronisation effectue une mesure de la pression hydraulique et utilise cette mesure de pression conjointement avec les 3.5 données préenregistrées pour déterminer la courbe C et calculer l'instant cible optimisé tcc. Il est entendu que les mesures de pression du gaz d'isolation et du _~..v__.,,_W...~~,....~..~ w.._.,... ... ....._.,.~_._~._.. _~,~~...
liquide hydraulique peuvent être combinées pour calculer l'instant cible tcc.
L'invention s'étend aussi à un procédé de synchronisation d'un disjoncteur à
isolation au gaz avec une commande hydraulique dans lequel l'instant cible est calculé seulement à partir de la mesure de la pression hydraulique comme
L'instant cible tcc est calculé ensuite à partir de la courbe C. C'est sur cet instant cible 2 0 calculé tcc que sera appliqué le temps de manceuvre compensé tmc. Comme visible sur la figure 3, avec le procédé selon l'invention, on rapproche l'instant cible de la commutation de l'instant cible optimum tc2 et donc de l'instant où
le niveau de l'onde de tension est nul. Si l'instant cible calculé tcc est confondu avec l'instant cible optimum tc2, on obtient une commutation du disjoncteur sur la base de l'exemple de la figure 2, à un moment où la tension est comprise entre 0,02 et 0,16 de la tension nominale et en pratique proche de 0,02 de la tension nominale.
Pour optimiser encore plus le calcul de l'instant cible tcc si le disjoncteur à isolation au gaz comporte une commande hydraulique, on enregistre 3 0 préalablement dans le dispositif de synchronisation des données représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique C du disjoncteur en fonction de la pression hydraulique de la commande hydraulique. Juste avant la commutation du disjoncteur, le dispositif de synchronisation effectue une mesure de la pression hydraulique et utilise cette mesure de pression conjointement avec les 3.5 données préenregistrées pour déterminer la courbe C et calculer l'instant cible optimisé tcc. Il est entendu que les mesures de pression du gaz d'isolation et du _~..v__.,,_W...~~,....~..~ w.._.,... ... ....._.,.~_._~._.. _~,~~...
liquide hydraulique peuvent être combinées pour calculer l'instant cible tcc.
L'invention s'étend aussi à un procédé de synchronisation d'un disjoncteur à
isolation au gaz avec une commande hydraulique dans lequel l'instant cible est calculé seulement à partir de la mesure de la pression hydraulique comme
5 indiqué plus haut.
La pression du gaz d'isolation et du liquide hydraulique peut être mesurée à l'aide de capteurs conventionnels habituellement présents sur des disjoncteurs isolés avec un gaz diélectrique comme du SF6 de sorte que la mise en ceuvre du procédé selon l'invention n'introduit pas de coût supplémentaire.
La pression du gaz d'isolation et du liquide hydraulique peut être mesurée à l'aide de capteurs conventionnels habituellement présents sur des disjoncteurs isolés avec un gaz diélectrique comme du SF6 de sorte que la mise en ceuvre du procédé selon l'invention n'introduit pas de coût supplémentaire.
Claims (4)
1/ Un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à
isolation au gaz avec l'onde de tension (TR) appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression dudit gaz d'isolation afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
isolation au gaz avec l'onde de tension (TR) appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé en ce qu'une mesure de la pression du gaz d'isolation dans le disjoncteur est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression dudit gaz d'isolation afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
2/ Le procédé selon la revendication 1, dans lequel le disjoncteur à
isolation au gaz est manoeuvré par une commande hydraulique, dans lequel une mesure de la pression hydraulique est effectuée juste avant ladite commutation, et dans lequel ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
isolation au gaz est manoeuvré par une commande hydraulique, dans lequel une mesure de la pression hydraulique est effectuée juste avant ladite commutation, et dans lequel ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
3/ Un procédé de synchronisation de la manoeuvre d'un disjoncteur à
isolation au gaz et à commande hydraulique avec l'onde de tension (TR) appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé
en ce qu'une mesure de la pression du liquide hydraulique de la commande est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique de la commande afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
isolation au gaz et à commande hydraulique avec l'onde de tension (TR) appliquée aux bornes du disjoncteur pour obtenir une commutation du disjoncteur à un instant cible calculé le plus proche possible d'un instant correspondant à un certain niveau d'amplitude de l'onde de tension, caractérisé
en ce qu'une mesure de la pression du liquide hydraulique de la commande est effectuée juste avant ladite commutation, et en ce que ladite mesure de la pression hydraulique est utilisée conjointement avec des données préenregistrées représentatives de l'évolution de la caractéristique diélectrique (C) du disjoncteur en fonction de la pression du liquide hydraulique de la commande afin d'optimiser le calcul dudit instant cible (tcc).
4/ Le procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel ledit niveau d'amplitude de l'onde de tension est choisi égal à zéro.
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