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FACE

Détermination de l'effet couronne dans les lignes de transmission hybrides à haute tension.

FACE (Field and Corona Effects) fournit des solutions plus rapides pour déterminer l'effet de couronne et de champ dans les lignes de transmission haute tension AC, DC ou AC/DC.

FACE calcule le bruit audible et les pertes corona à l'aide de formules empiriques développées par les normes de l'industrie. Il calcule les interférences radio avec la méthode semi-analytique, puisque les fonctions de génération disponibles dans la littérature ont été implémentées en tant que paramètre sélectionnable par l'utilisateur. Une technique d'analyse de modèle dans le domaine fréquentiel est utilisée pour examiner rigoureusement les effets de la géométrie de la ligne de transmission.

Les champs libres sont calculés par les méthodes des images successives. Les champs ionisés au niveau et au-dessus du plan du sol pour le CC, ainsi que les cas hybrides CA/CC, sont calculés en mettant en œuvre un algorithme pour les problèmes de valeur initiale à deux points non linéaires.

Applications typiques:

  • Conception de nouvelles lignes de transport à haute tension
  • Renforcement des lignes de transport à haute tension existantes
  • Conversion de lignes AC existantes en lignes DC, ou vice versa

Solutions:

FACE fournit des solutions plus rapides pour déterminer l'effet de couronne et de champ dans les lignes de transmission haute tension AC, DC ou AC/DC, tel que:

  • Perte de couronne
  • Bruit audible
  • Interférence radio
  • Champs électriques magnétiques et statiques
  • Champs ionisés, charges ioniques et courants ioniques.

Capacités et bénéfices:

  • Interface graphique conviviale et intuitive
  • Analyse les champs et l'effet corona pour les lignes de transmission haute tension AC, DC et hybrides AC/DC
  • Évaluation des profils latéraux des effets de champ et de couronne d'une manière sélectionnable par l'utilisateur
  • Calcul de la perte de couronne par rapport aux taux de pluie allant de 0 à 20 mm/h
  • Méthode d'images successives d'ordre supérieur pour le calcul des gradients de surface des conducteurs
  • Démontre des champs électriques ionisés selon l'hypothèse de Deutsch ;
  • Permet la personnalisation avec la mesure de la hauteur