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EnglishAuteur(s)
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Roger OTT : Ingénieur senior, EDF Recherche et développement
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Lire l’articleINTRODUCTION
avec la collaboration de Jacques LACHAUME (EDF/DGES)
La figure 1 résume la terminologie appliquée aux différents phénomènes affectant la valeur efficace de la tension. Parmi ces phénomènes, on distingue la zone où il y a fluctuations de tension.
Cet article fait partie d’un ensemble consacré à la qualité de la tension dans les réseaux. Les autres articles traitent des sujets suivants :
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- Introduction ;
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- Creux et coupures brèves ;
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- Harmoniques ;
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- Pour en savoir plus.
Sur les fluctuations de tension et les flicker, le lecteur est également invité à se reporter à la série d’articles :
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5. Propagation
Les variations de tension se propagent sur les réseaux électriques en s’atténuant lorsqu’elles remontent vers les « sources » de tension (centrales de production d’électricité, machines électriques en rotation), et sans atténuation importante lorsqu’elles s’éloignent du perturbateur en descendant le flot de la puissance.
Le Pst est homogène par définition à une variation relative de tension ΔU /U.
On peut donc supposer que le Pst se propage dans les réseaux comme les chutes de tension et que le papillotement peut être prédéterminé en utilisant un logiciel de calcul de court-circuit utilisé pour l’étude des défauts sur les réseaux électriques. L’imprécision ou la mauvaise corrélation entre les résultats de mesure et les résultats d’un logiciel de simulation des courts-circuits ne doit pas être imputée à la mauvaise modélisation des fluctuations de tension, mais à une imprécision sur la valeur de la puissance de court-circuit résultant d’approximations, notamment au fait que l’apport de courants de court-circuit par les machines est négligé.
Par la suite, nous indiquons les valeurs classiques du coefficient de propagation du papillotement suivant la localisation du perturbateur.
On appelle coefficient de propagation du papillotement (CPP) entre le point A et le point B le rapport des Pst mesurés au même instant à ces deux points :
-
Antenne alimentant le perturbateur
Le schéma du réseau est alors tel que représenté figure 15 a . Le point P est alimenté par une ligne en antenne issue du poste A, avec Z AP l’impédance de la ligne.
Soit Z A l’impédance de court-circuit au point A. On a la relation :
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