Dans cet article, nous examinerons des exemples pratiques plus avancés de la façon dont les réseaux électriques propagent la phase dans un système de distribution déséquilibré. Si vous n'êtes pas encore familier avec le fonctionnement de la propagation, veuillez lire l'article Explorer la propagation des attributs et la substitution d'attributs. Vous pouvez également trouver plus de détails sur ce comportement dans le sujet Utiliser la propagation des attributs dans l'aide en ligne d'ArcGIS Online.
La manière la plus simple d'observer les valeurs propagées est à travers les champs maintenus en exécutant Mise à jour du sous-réseau, nous commencerons par examiner comment ce processus applique la propagation. ArcGIS Enterprise 12.1 a introduit des fonctionnalités qui vous permettent d'exporter les valeurs propagées et les directions de flux à des fins d'analyse et de visualisation. Reportez-vous à l'exemple communautaire Afficher les flèches de flux du SDK ArcGIS Pro qui démontre cette fonctionnalité pour plus d'informations.
Sous-réseaux
Comme vous l'avez vu dans l'article précédent, le réseau utilitaire propagera les valeurs de phasage au fur et à mesure qu'il parcourt le réseau. Lorsqu'une entité a un phasage valide, elle devient partie du sous-réseau, sinon elle sera désexcitée. Les exemples montrés dans l'article précédent étaient des exemples linéaires simples, mais la mise en œuvre de la propagation gère également les chemins ramifiés et les boucles. Cela signifie que si des phases individuelles se divisent puis se rejoignent en aval, le système peut propager les phases combinées.
Un exemple de division et recombinaison de phases.
La division et la combinaison des phases peuvent entraîner que des phases individuelles dans une ligne électrique vont dans différentes directions, provoquant que la ligne devienne bouclée et ait un flux indéterminé.
Les entités qui ne parviennent pas à propager une valeur sont appelées barrières de propagation et sont traitées comme désexcitées. Les barrières de propagation sont différentes des autres barrières car elles ne sont pas incluses dans le sous-réseau indépendamment du paramètre Inclure les entités barrières du traçage.
Un dispositif sur la phase A restreindra le phasage de toutes les entités en aval à la phase A.
Les barrières de propagation, ainsi que les entités en aval, ne font pas partie du sous-réseau. C'est une forme importante d'assurance qualité car elle vous permet d'identifier rapidement les entités avec un phasage invalide comme désexcitées.
La ligne en phase B en aval d'un dispositif en phase A sera désexcitée
Une autre partie importante de l'assurance qualité est de rechercher des entités qui sont seulement partiellement excitée, parfois appelées sous-phasées. Ce sont des entités qui ont une ou plusieurs phases non excitée(s). Ces entités appartiendront toujours à un sous-réseau mais les entités en aval peuvent devenir désexcitées. Vous pouvez identifier une entité sous-phasée en comparant le champ Phases sur l'équipement au champ Phases Excitées.
Une ligne triphasée en aval d'un dispositif monophasé n'aura qu'une seule de ses phases excitée.
Maintenant que nous avons vu comment le phasage et la mise à jour du sous-réseau se comportent avec des entités simples, examinons quelques exemples de leur comportement avec un dispositif ayant des terminaux.
Terminaux
Le traçage, les barrières et la propagation se comportent différemment lorsqu'ils passent par un dispositif avec terminaux. Cela signifie qu'un interrupteur ouvert ou le phasage d'un transformateur n'affectera le traçage que lorsqu'il passe par le dispositif.
C'est pourquoi vous pouvez dessiner un transformateur monophasé en ligne avec un conducteur moyenne tension. Le phasage d'un transformateur monophasé de distribution n'affecte pas un conducteur triphasé moyenne tension car il se connecte au côté haute tension du transformateur. Le phasage sur le conducteur basse tension est déterminé par le phasage du transformateur car il ne reçoit que le phasage qui passe entre les terminaux côté haute tension et côté basse tension.
Le phasage sur le côté haute tension d'un transformateur n'est pas restreint car il ne passe pas par le transformateur.
Cette situation fonctionne bien pour les transformateurs, mais c'est quelque chose à considérer avec d'autres dispositifs utilisant des terminaux. Il existe plusieurs façons de représenter l'équipement protecteur pour une dérivation. La méthode recommandée est de placer le dispositif décalé par rapport à la ligne principale, le long de la dérivation afin que la carte montre clairement quelle ligne est protégée. Cependant, vous pouvez dessiner le dispositif à l'intersection de la ligne principale et de la dérivation si le dispositif a des terminaux et que ceux-ci sont correctement connectés. Dans les cas où un dispositif monophasé protège une dérivation, la ligne principale doit se connecter à un terminal tandis que la dérivation se connecte à l'autre terminal. Si nous revenons à l'exemple ci-dessus avec un interrupteur monophasé sur une ligne triphasée et utilisons des terminaux pour gérer les différentes connexions avec la ligne principale et la dérivation, nous pouvons voir que le phasage est maintenant correct.
Les terminaux peuvent également être utilisés pour représenter l'équipement qui protège ou isole les lignes dérivées sans restreindre le phasage sur la ligne principale.
Que faire si votre interrupteur ou dispositif protecteur n'a pas de terminaux et que vous souhaitez quand même qu'il ne restreigne pas le phasage ? La catégorie réseau Dérivation du sous-réseau peut être assignée à un type d'actif dispositif ou jonction pour accomplir cela. En assignant la catégorie réseau Dérivation du sous-réseau à un type d'actif dispositif ou jonction, ces entités ne restreindront plus le phasage lorsqu'elles sont dessinées au milieu d'une ligne. Cependant, cela signifie aussi que ces entités doivent toujours être au milieu d'au moins une ligne. Ci-dessous un exemple d'une ligne dérivée connectée à une ligne principale utilisant une entité jonction qui est une dérivation du sous-réseau.
Les dérivations du sous-réseau permettent également de ne pas restreindre le phasage lorsqu'un dispositif ou une jonction est dessiné au milieu d'un conducteur, sans avoir besoin d'utiliser des terminaux.
En regardant l'exemple ci-dessus, nous pouvons voir que les dérivations du sous-réseau offrent un moyen de représenter l'équipement pour isoler ou protéger une ligne dérivée lorsque l'équipement n'a pas de terminaux ou si vous ne souhaitez pas diviser la ligne principale. Cela se fait en ajoutant une dérivation du sous-réseau sur la ligne principale, puis en plaçant le dispositif sur la ligne dérivée comme montré dans l'exemple ci-dessous.
Les dérivations du sous-réseau peuvent également être utilisées conjointement avec l'équipement isolant ou protecteur lorsque cet équipement n'a pas de terminaux.
Utilisons cette compréhension de comment la propagation respecte les terminaux, les dérivations du sous-réseau, et est capable de diviser et recombiner les phases pour résoudre le problème suivant : comment modéliser un dispositif monophasé, comme un réenclencheur ou régulateur, installé en ligne sur une ligne triphasée ? Dans ce cas, vous modélisez les ponts qui contournent le dispositif sur le terrain pour assurer que toutes les trois phases soient disponibles en aval de l'équipement. Vous faites cela en créant des dérivations du sous-réseau aux deux extrémités du dispositif, puis laissez les deux phases non protégées contourner l'équipement protecteur tout en laissant la phase protégée tracer à travers le dispositif.
Lorsque l'équipement monophasé est connecté en ligne avec un conducteur triphasé, vous devez créer un contournement pour les deux autres phases.
Dispositifs Limites
Une autre situation intéressante à considérer est comment calculer les phases excitées lorsqu'un dispositif existe entre deux circuits ? Dans ce cas chaque circuit propagera son phasage puis les entités partagées recevront le phasage combiné de chaque circuit.
L'exemple le plus courant est un dispositif triphasé ouvert entre deux circuits. Un exemple moins courant mais tout aussi valide est d'avoir un dispositif monophasé entre deux circuits avec des phases distinctes. Un dispositif qui connecte des phases distinctes provenant de circuits adjacents n'est pas courant, mais le réseau utilitaire le modélise correctement.
Les dispositifs ouverts entre deux sous-réseaux appartiennent aux deux sous-réseaux.
Un problème similaire survient lorsqu'un client se connecte à deux transformateurs appartenant à différents circuits. Dans ce cas, le client, le conducteur basse tension et les transformateurs apparaîtront tous comme appartenant à plusieurs circuits. Le réseau utilitaire supporte la connexion d'un client ou d'un sous-ensemble de chaque sous-réseau à plusieurs sous-réseaux mais il est plus probable qu'il s'agisse d'une mauvaise qualité des données plutôt qu'une décision technique délibérée.
Il est possible que des sections d'un réseau électrique appartiennent à deux sous-réseaux différents, mais cela indique souvent un problème de qualité des données.
Si vous surveillez votre champ nom du sous-réseau, et si vous voyez un conducteur ou un dispositif qui n'est pas un dispositif lien appartenant à plus d'un circuit, vous devriez enquêter !
Conclusion
Si vous souhaitez en savoir plus sur le traçage et l'analyse avec ArcGIS Utility Network, vous devriez visiter la série d'apprentissage Analyse et Traçage avec ArcGIS Utility Network. Cette série contient une collection d'articles, vidéos et tutoriels pour vous familiariser avec le traçage, les sous-réseaux et ArcGIS Utility Network.
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