Électronique, Protections des installations électriques basse tension, court-circuit, disjoncteur, pouvoir de coupure, méthode impédance, code NFC 15-100, tension nominale, tableau de Schneider, transformateur
Le présent cours est une partie très importante dans le dimensionnement des protections d'une installation électrique (AC) basse tension.
Tout dispositif de protection (disjoncteur) contre le courant de court-circuit doit être conçu selon les deux règles :
Règle 1 : le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur à la valeur du courant du court-circuit à l'endroit de son installation.
Règle 2 : le temps de déclenchement tc du disjoncteur de protection doit être inférieur au temps que mettra le câble pour atteindre sa température à la limite la plus élevée autorisée.
[...] La réactance transitoire Xd est estimé à ; 15 à pour un turbo-alternateur 25 à pour un alternateur à pôles saillants (la réactance subtransitoire est négligeable). La réactance homopolaire X0 peut être estimée à en l'absence d'indications plus précises. Les calculs suivants peuvent être effectués ISC3=K3xPU0xX' ISC2=0.86xISC3 ISC1=K1xPU0x(2Xd'+X0') P : puissance en KVA U0 : tension entre phase et neutre en V. Xd' : réactance transitoire K3 = 0,37 pour Isc3 max K3 =0,33 pour Isc3 min X0' : réactance homopolaire. [...]
[...] Savoir si le câble supporte ou non le court-circuit en cas d'utilisation de fusibles de protection ou d'utilisation de disjoncteurs à retardement. La méthode de calcul du courant de court-circuit selon IEC 60909 est une méthode assez délicate et comme il est préférable de ne l'utiliser qu'avec des réseaux moyenne ou haute tension, nous utilisons la méthode impédance du Guide d'application C 15-105, supportée par la norme française NF C 15-100. Dans cette norme, on constate que le courant de court-circuit est calculé à partir de cette loi : Icc=Un3x(Z) Z=(Rt2+Xt2) Où : Un : La tension nominale entre les phases aux bornes du transformateur d'alimentation sera soit de 410 volts, soit de 237 volts. [...]
[...] Et, il y a un exemple avec solution joint à la figure G.37. C'est le moyen le plus simple de faire des calculs manuels pour les courts-circuits Détermination de la valeur du court-circuit pour le disjoncteur Dans cette étape, nous voulons calculer deux choses : Le pouvoir de coupure standard du disjoncteur Icu Comme nous l'avons dit dans la première règle dessus. Alors après avoir calculé la valeur du courant de court-circuit à l'emplacement du disjoncteur, vous choisirez un disjoncteur avec un pouvoir de coupure standard plus élevée. [...]
[...] Protections des installations électriques basse tension contre le court-circuit Le présent cours est une partie très importante dans le dimensionnement des protections d'une installation électrique basse tension. Calcul du courant de court-circuit Tout dispositif de protection (disjoncteur) contre le courant de court-circuit doit être conçu selon les deux règles : Règle 1 Le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur à la valeur du courant du court-circuit à l'endroit de son installation. Règle 2 Le temps de déclenchement tc du disjoncteur de protection doit être inférieur au temps que mettra le câble pour atteindre sa température à la limite la plus élevée autorisée. [...]
[...] Et est l'impédance relative du transformateur. Les transformateurs T1, T2 et T3 étant identiques. Pour « n » transformateurs en parallèles : Le court-circuit en B ou C : ISCA=(n-1)xISC Le court-circuit en D : ISCD=nxISC Cas des batteries Nous allons calculer le courant du court-circuit après un groupe de batteries (BANC) à partir de ces règles selon le type de batterie. ISC = 15 x Q (Plomb ouvert) ISC = 40 x Q (Batterie au plomb étanche) ISC = 20 x Q (Batterie Nickel Cadmium Ni-Cd) Q : capacité en Ampères - heure Cas de groupe électrogène (alternateur) L'impédance interne d'un alternateur dépend de sa fabrication. [...]
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