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Mohammed El-Amine SLAMA Étude expérimentale et modélisation ...

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Chapitre I<br />

Modèles, Critères <strong>et</strong> Mécanismes du Contournement des Isolateurs Pollués<br />

A partir de mesures spectroscopiques, Matsumoto <strong>et</strong> al. [45] ont procédé à<br />

l’analyse spectrale de la décharge en courant continu lors de sa propagation sur une<br />

solution de NaCl en utilisant un spectroscope de type Czerny-Turner. A partir de la<br />

lumière émise par la décharge, ces auteurs montrent que sa colonne est constituée en<br />

grande partie d’atome de sodium avec des traces d’azote qui apparaissent aux<br />

premiers instants de l’amorçage avec des intensités de courant de l’ordre de quelques<br />

ampères.<br />

Cependant, la région de l’interface entre la décharge <strong>et</strong> l’électrolyte reste mal<br />

comprise <strong>et</strong> aucune interprétation basée sur des mesures n’a fait l’unanimité jusqu’à<br />

présent.<br />

I.2.3. Diamètre de la décharge<br />

Le diamètre du canal de la décharge est un paramètre important ; sa<br />

connaissance est indispensable à l’élaboration de modèles <strong>et</strong> la caractérisation<br />

physique du phénomène. Sa mesure est cependant très délicate à cause de la<br />

diffusion de la lumière. La décharge n’est pas un volume dont les frontières sont<br />

parfaitement n<strong>et</strong>tes (bien définies). Il est donc nécessaire de définir un diamètre<br />

équivalent.<br />

A partir de la mesure de la densité du courant pendant la propagation de la<br />

décharge, Wilkins [21] a montré que le rayon de la décharge peut être estimé par la<br />

relation :<br />

I<br />

a d<br />

= (I.1)<br />

1,45π<br />

C<strong>et</strong>te relation a été confirmée récemment par Farokhi [167] en effectuant les<br />

mesures optiques sur des isolateurs couverts de givre <strong>et</strong> qui a montré que le diamètre<br />

qui assure la conduction peut être approximé par la relation proposée par Wilkins.<br />

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