Quelles anomalies les équipements électriques peuvent-ils détecter grâce au système d'imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel ?

发布时间:25 juin 2026, 14 h 12 min 02 s

Le système d’imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel IN-308 utilise la technologie des réseaux de microphones pour capter les bruits émis lors du fonctionnement des équipements électriques primaires tels que les transformateurs, réactances, des installations isolées au gaz (GIS) et des tableaux de commutation haute tension, et, grâce à des techniques telles que la localisation des sources sonores, la suppression de la réverbération, l'amplification et l'extraction des signaux, transforme les sources sonores anormales, auparavant “ audibles mais impossibles à localiser avec précision ”, en données pouvant être localisées, enregistrées et analysées.

Le choix d'un système d'imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel doit tenir compte des équipements sur site, de la logique de commande, des modes de communication et des modalités de maintenance. Les accessoires des équipements électriques et les dispositifs de surveillance en ligne ne fonctionnent généralement pas de manière isolée, mais en interaction avec les transformateurs, les tableaux de commande, les câbles, les plateformes de gestion, les circuits d’alarme et les procédures d’exploitation et de maintenance. Préciser clairement le contexte d’utilisation est plus utile pour l’achat et la maintenance ultérieure que de se contenter d’énumérer des références.

1. Fonctionnalités principales et public cible

numéro de série Informations sur les fonctionnalités ou les applications
1 Référence du système : ce système d'imagerie par ultrasons
2 Capture des bruits de fonctionnement des équipements grâce à la technologie des réseaux de microphones
3 Les équipements concernés comprennent notamment les transformateurs, les réactances, les installations isolées au gaz (GIS) et les tableaux de commutation haute tension, ainsi que d'autres équipements électriques primaires.
4 En recourant à des techniques telles que la localisation de la source sonore, la suppression de la réverbération, l'amplification et l'extraction du signal, etc.
5 Les données d'images et de son collectées peuvent être transmises à la plateforme d'application de niveau supérieur par voie filaire ou sans fil.
6 Parmi ses caractéristiques, on trouve un processeur FPGA haute performance et haute capacité
7 Permet de traiter en temps réel les données provenant d'un réseau de microphones ultrasoniques et d'appliquer des algorithmes de réseau phasé tridimensionnel
8 Les capteurs acoustiques et les microphones de type MEMS offrent une réponse à large bande et une grande sensibilité

2. Lors du choix d'un modèle, il convient d'abord d'examiner les besoins sur site

Lors du fonctionnement des équipements électriques primaires, des problèmes tels que les décharges partielles, le desserrage des pièces mécaniques, les vibrations anormales, les fuites de gaz ou la résonance structurelle peuvent s'accompagner de modifications sonores. L'écoute manuelle étant facilement influencée par l'expérience de l'opérateur et le bruit ambiant, l'imagerie ultrasonore par réseau phasé tridimensionnel permet au personnel d'exploitation et de maintenance de localiser plus intuitivement les sources sonores anormales.

3. Consignes relatives au déploiement et à l'exploitation

Les postes de transformation présentent de nombreuses surfaces réfléchissantes et un bruit complexe provenant des équipements ; il est donc difficile pour un microphone isolé de déterminer avec précision la source du bruit. Les algorithmes de réseau de microphones, la suppression de la réverbération et l'amplification du signal contribuent à extraire le signal utile. Ce système d’imagerie ultrasonique est conçu pour être utilisé en association avec l’imagerie thermique infrarouge, la surveillance en ligne des décharges partielles, la surveillance des vibrations et une plateforme en ligne intégrée, afin d’évaluer l’état des équipements sous plusieurs angles : acoustique, thermique, électrique et mécanique.

Lors d'une demande de devis ou d'un échange technique, il est recommandé de préparer les références des équipements, des photos du site, l'emplacement d'installation, le schéma de câblage, les exigences d'accès au back-end et les caractéristiques du système existant. Pour les projets de rénovation, il convient également de fournir la plaque signalétique de l'équipement d'origine, des photos des bornes et une description des circuits de commande ; pour les nouveaux projets, il est nécessaire de planifier dès la phase de conception l'alimentation électrique, les communications, l'espace dédié aux armoires électriques, la dénomination des points de mesure et la hiérarchie des alarmes.

4. Foire aux questions

1. Ce système d'imagerie par ultrasons est-il uniquement destiné à la détection des décharges partielles ?

De plus, il sert à la collecte, à la localisation et à l'analyse des bruits émis par les équipements primaires des installations électriques.

2. Pourquoi faut-il supprimer la réverbération ?

Les sons réfléchis sur place peuvent perturber la localisation ; la réduction de la réverbération permet de mieux isoler la source sonore utile.

3. Est-il possible de télécharger des données sur la plateforme ?

Les données d'images et de son capturées peuvent être transférées par connexion filaire ou sans fil.

Ajout : Comment vérifier les sources sonores anormales ?

Lorsque l'imagerie ultrasonore détecte une source sonore anormale, il n'est pas recommandé de tirer des conclusions sur la base d'une seule image. Il convient de procéder à une vérification en tenant compte du type d'équipement, de l'emplacement de la source sonore, de la charge de fonctionnement, du bruit ambiant, de la température infrarouge et des données relatives aux décharges partielles. Pour les transformateurs, les réactances, les installations isolées au gaz (GIS) et les tableaux de commutation haute tension, les bruits de fonctionnement normaux varient considérablement d'un équipement à l'autre ; un enregistrement à long terme permet donc de mieux déterminer si l'anomalie continue de se développer.

Si le système prend en charge le téléchargement d'images et de données audio, il est recommandé d'archiver les résultats de chaque inspection. Ainsi, si une anomalie survient à nouveau sur le même équipement, il sera possible de comparer les données avec les images et les enregistrements audio antérieurs afin de déterminer si la source sonore a changé de position ou si son intensité a augmenté.

7. Résumé

L'intérêt de ce système d'imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel ne réside pas seulement dans son installation, mais aussi dans le fait qu'il facilite la détection, l'enregistrement et le traitement de l'état de l'équipement. Il est essentiel, lors de la sélection du modèle, de bien définir l'objet d'application, les interfaces, la logique de commande et les processus d'exploitation et de maintenance afin de garantir une exploitation plus stable par la suite. En cas de doute concernant le modèle, les dimensions, les interfaces ou les détails techniques, il convient de se référer au cahier des charges technique du projet et aux dernières informations fournies par le fabricant.

5. Quelles zones d'examen non couvertes l'imagerie ultrasonore par réseau phasé tridimensionnel permet-elle de compléter ?

Dans le cadre de la surveillance de l'état des équipements électriques, le contrôle par ultrasons est souvent utilisé pour détecter les signaux acoustiques liés aux décharges, aux fuites et aux anomalies mécaniques. Ce système d’imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel a pour objectif principal de transformer les sources sonores anormales, difficiles à localiser directement sur site, en images spatiales plus intuitives, afin d’aider le personnel à déterminer de quelle zone provient approximativement l’anomalie, si elle est liée à un équipement spécifique et s’il est nécessaire de procéder à des essais supplémentaires après coupure de courant ou à une vérification de près. Il est adapté aux inspections de postes de transformation, d’appareillages de commutation, des environs des installations isolées au gaz (GIS), des accessoires de traversées d’isolation et d’autres équipements susceptibles d’émettre des signaux sonores anormaux.

Par rapport à la simple écoute ou à l'inspection visuelle, la méthode d'imagerie facilite davantage l'enregistrement et l'analyse rétrospective. Le personnel sur site peut archiver les images d'inspection, l'emplacement de l'équipement, les conditions de fonctionnement et les conclusions tirées, afin de les comparer ultérieurement avec des équipements similaires ou des enregistrements antérieurs. En cas de défaut présumé, il est recommandé de procéder à une évaluation globale en combinant la thermographie infrarouge, la surveillance des décharges partielles, les essais de routine et l’inspection visuelle sur site. Cela permet à la fois d’améliorer l’efficacité de la localisation des anomalies et de réduire le risque de tirer des conclusions sur la base d’un seul signal.

6. Points clés de la communication entre les services des achats et des applications

Lors de l’acquisition d’un système d’imagerie ultrasonore à réseau phasé tridimensionnel, il convient tout d’abord de définir clairement le contexte d’utilisation : s’agit-il d’inspections de routine, de vérification de défauts, de dépannages spécifiques, ou d’un outil de contrôle mobile s’inscrivant dans un système global de surveillance en ligne ? Les différents contextes ont une incidence sur les exigences en matière de portabilité, de qualité d’imagerie, de gestion des données, de formation du personnel et de génération de rapports. Une fois le projet mis en œuvre, il convient également d’établir des procédures d’inspection standardisées et des modèles de rapport, afin de permettre la comparaison des résultats d’inspection obtenus avec le même équipement à différents moments. Pour l’équipe d’exploitation et de maintenance, la véritable valeur du système ne réside pas dans la détection ponctuelle d’une anomalie, mais dans la mise en place d’un cycle complet comprenant la détection, la vérification, le traitement et l’archivage des anomalies.