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Pourquoi l'augmentation de la résistance en micro-ohm (μΩ) est-elle inacceptable dans les canalisations SIG scellées ?

Jul 01, 2026 Laisser un message

Pourquoi l'augmentation de la résistance en micro-ohm (μΩ) est-elle inacceptable dans les tuyaux GIS scellés ?

 

Q : Les circuits internes du SIG transportent des milliers d’ampères. Pourquoi devons-nous faire face à une augmentation de résistance de 30μΩ à 100μΩ, même si elle semble faible ?

R : Parce qu’à courant élevé, de minuscules impédances entraînent une chaleur massive.

• Exemple de calcul : Supposons un courant de fonctionnement de 4 000 A.

• À 30μΩ, Puissance P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (équivalent à 5 ampoules).

• À 100 μΩ, puissance P = 1600W (équivalent à un chauffage d'appoint à haute-puissance).

• Conséquences : le SIG est complètement scellé, ce qui rend la dissipation de la chaleur difficile.. 1.6Les kW de chaleur peuvent provoquer une hausse des températures locales, entraînant la décomposition du gaz SF6 et la formation d'acide. Ces acides attaquent les isolants, provoquant éventuellement des défauts à la terre ou des explosions.

Conclusion : Doubler la résistance double le risque.. 100Un test de courant A+ élevé-est obligatoire pour garantir que la résistance se situe dans des limites acceptables.

Pourquoi les opérations de commutation SIG doivent-elles être « rapides comme l'éclair » ?

Q : Pourquoi les temps d'ouverture des disjoncteurs doivent-ils être précis à la milliseconde (ms) ?

R : C’est essentiel au succès de l’Arc Quenching.

1. Fenêtre d'extinction d'arc : le passage à zéro actuel-se produit toutes les 10 ms à 50 Hz.

2. Étirement à grande vitesse : une ouverture lente laisse l'arc persister, surchargeant la capacité de refroidissement du SF6 et faisant potentiellement fondre les contacts.

Critères : les disjoncteurs 110 kV+ nécessitent généralement des temps d'ouverture de 20 à 40 ms.

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