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Protection du système d'alimentation dans le système d'alimentation haute tension à 132kv

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Protection du système d'alimentation dans le système d'alimentation haute tension à 132kv.

RÉSUMÉ

Dans cette thèse, une nouvelle approche pour la protection des lignes de transmission qui n'utilise que l'énergie de coefficient pour la détection et la classification est proposée.

Les signaux de courant de défaut générés par l'espace de travail sur le modèle de simulation MATLAB ont été analysés en utilisant l'ondelette mère Daubechie-4 (d4) à la décomposition du 7ème niveau à l'aide de Wavelet Toolbox embarquée dans MATLAB.

Une étude de cas sur une ligne de transmission de 132 kV et 160 km a été utilisée pour tester la nouvelle approche. La valeur de l'énergie du coefficient des signaux de courant donne l'indication des conditions de défaut et sans défaut.

L'énergie du signal de courant triphasé (A, B, C) à la décomposition du 7ème niveau a été calculée comme 0.1559 × 10-5, 0.1328 x 10-5, 0.1737 x 10-5 (en condition normale), 6.4200 x10-5, 1.7730 x 10-5, 1.6660 x 10-5 (pour défaut AG), 667.1000 x10-5, 700.9000 x 10-5, 0.7860 x 10-5 (pour défaut AB-G), 677.8000 × 10-5, 689.9000 x 10-5, 0.1740 x 10-5(pour défaut AB), 885.6000 x10-5, 898.3000 x 10-5, 832.7000 x 10-5(pour défaut ABC).

De plus, les rapports énergétiques des coefficients ont été calculés pour aider à classer les défauts. Le rapport total des énergies de coefficients des trois phases s'est avéré être d'environ 3.4819 (pour un état normal), 5.9177 (pour un défaut AG), 1741.4580 (un défaut AB-G), 7861.3448 (pour un défaut AB), 3.1423 (pour un défaut ABC) ).

Tout comme l'énergie du coefficient, le rapport s'est avéré augmenter à mesure que la gravité du défaut augmente, sauf pour le défaut LLL. Par conséquent, l'énergie du coefficient et le rapport ont été utilisés dans la classification des défauts.

Avec l'approche présentée dans ce travail, dix classes de défaut (AG, BG, CG, AB, BC, AC, AB-G, BC-G, AC-G et ABC) pourraient être correctement identifiées et classées dans une durée de défaut de 0.085 secondes. Les résultats démontrent donc que l'approche proposée est rapide et fiable.

INTRODUCTION

L'électricité est une nécessité fondamentale de la vie dans la mesure où le développement social et économique de tout pays dépend fortement de la disponibilité de l'approvisionnement électrique.

Sans un approvisionnement adéquat en électricité, les entreprises ne seront pas pleines, les entreprises ne produiront pas, le chômage s'installera et, finalement, le niveau de vie diminuera.

Si tout le monde doit posséder une unité de production, l'environnement ne sera pas propice. Mais même toutes les maisons ne peuvent pas se permettre une unité de production privée. Le plus économique est de tirer le courant du système électrique national.

Le système d'alimentation est un système très robuste, probablement l'industrie la plus grande et la plus complexe au monde. Il comprend la production, le transport et la distribution.

Ces parties des systèmes d'alimentation sont interconnectées et la défaillance de l'une peut affecter les performances de l'autre. Un objectif important de tous les systèmes électriques est de maintenir un très haut niveau de continuité de service et, en cas de conditions anormales, de minimiser les temps de panne.

Il est pratiquement impossible d'éviter les conséquences d'événements naturels, d'accidents physiques, de pannes d'équipement ou d'interruption de fonctionnement qui se traduisent par une perte de puissance et des chutes de tension sur le réseau électrique.

L'approvisionnement électrique est un investissement important et discret qui montre des économies de taille significatives et prend du temps à construire. Par conséquent, les pannes électriques sont coûteuses.

Les pannes de courte durée peuvent détruire la production et les loisirs, tandis que le long terme peut constituer un obstacle sérieux à la croissance économique et au développement. Plusieurs approches sont utilisées pour protéger les systèmes électriques contre les pannes et pour protéger les composants du système électrique en cas de pannes.

RÉFÉRENCES

LO Idoko, COA Awosope et A. Abdulkareem, A Review of PHCN Protection Schemes, International Journal of Engineering Research & Technology, Vol. 2 Numéro 11, pp.218-224 novembre 2013

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Équipe CSN.

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