- Article de bases documentaires
|- 10 janv. 2024
|- Réf : D2471
Les liquides isolants, qui jouent un rôle très important en électrotechnique, sont utilisés comme imprégnants d’isolants solides (papiers, bois et films), de diélectriques et de refroidisseurs dans divers équipements de puissance : transformateurs, inductances, condensateurs, traversées, disjoncteurs, changeurs de prises, etc. Similairement au sang dans un être vivant, les liquides reflètent également l’état de l’équipement. Aujourd’hui, le secteur mondial de l'énergie est dans une période de transition, au bénéfice de sources d'énergie renouvelables. Cette transition vise non seulement à limiter l'impact environnemental de la production et de la consommation de combustibles fossiles, mais également à assurer la sécurité, la fiabilité, l'accessibilité et la durabilité de l'énergie. Cet article rappelle l'importance des liquides diélectriques. Leurs applications et perspectives sont également adressées
- Article de bases documentaires
|- 10 mars 2024
|- Réf : D2473
Les équipements de puissance installés sur les réseaux électriques vieillissent, tandis que la demande énergétique augmente, et cela dans un contexte de transition énergétique. Pour répondre aux besoins pressants de l'industrie électrique, des outils de caractérisation et de diagnostic ont été développés afin de garantir la fiabilité et la durabilité des fluides isolants utilisés dans les équipements électriques. Ces outils sont le résultat gratifiant d'un travail de coopération impliquant raffineurs, fabricants et utilisateurs, pour produire des spécifications standards mutuellement acceptables pour les caractéristiques des liquides et les exigences d'essai. Cet article dresse un bilan des caractérisations physicochimiques et électriques des liquides et de leurs impacts sur l'efficacité globale des systèmes électriques.
- Article de bases documentaires
|- 10 nov. 2013
|- Réf : D2480
Le caractère diélectrique du vide est avéré, mais les éventuelles charges électriques libres peuvent s'y transporter sans encombre. En pratique, l'application des hautes tensions entre les électrodes sous vide engendre la libération d'électrons, donc des charges libres. C'est ainsi qu'un courant peut s'établir entre les électrodes, conduisant au claquage sous vide. Ces phénomènes sont introduits et discutés sur le plan fondamental (expérimental, théorique et de modélisation numérique) et sur celui des applications.