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Denis DUFOURNET : Membre Senior de la Société des électriciens et des électroniciens (SEE) et de l’Institut américain des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE)
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Dans ce fascicule, nous donnons les calculs permettant de déterminer la tension rétablie à la coupure de chaque pôle dans le cas d’un défaut aux bornes triphasé et les courants de défaut aux bornes triphasé, biphasé et monophasé. On trouvera également la détermination de la forme de la tension transitoire de rétablissement d’un défaut proche en ligne et des explications sur la forme de la tension transitoire de rétablissement dans le cas d’un défaut aux bornes.
L’article « Appareillage électrique d’interruption à courant alternatif à haute tension » fait l’objet de plusieurs fascicules :
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3. Défaut proche en ligne : tension transitoire de rétablissement (TTR)
3.1 Détermination de la forme de la TTR du côté de la ligne
La figure 5 représente de manière schématique le circuit de défaut proche en ligne monophasé.
À l’instant de coupure, la tension U L est égale à . La figure 6 montre, à cet instant, la chute de tension dans la ligne (L étant la longueur de la ligne jusqu’au point de défaut ou longueur de ligne en défaut).
L’évolution ultérieure de la tension en aval du disjoncteur peut être étudiée de manière simple à l’aide d’une méthode graphique basée sur les règles de propagation des ondes mobiles.
La tension, représentée sur la figure 6, peut être considérée comme la somme de deux ondes d’égale amplitude qui se propagent dans des directions opposées :
-
lorsqu’une onde atteint le point de court-circuit, l’onde réfléchie possède la même amplitude et un signe opposé à l’onde incidente ;
-
lorsqu’une onde atteint la borne du disjoncteur, où le circuit est ouvert, l’onde réfléchie a la même amplitude et un signe opposé à celle de l’onde incidente ; de sorte que la tension à cette borne est doublée.
En appliquant ces principes simples, la figure 7 montre la détermination de la tension le long de la ligne à divers instants compris entre 0 (instant de coupure) et 2 t 0 , t 0 étant le temps mis par une onde pour parcourir toute la ligne :
avec L = longueur de la ligne et c = 300 000 km/s.
À partir de ces résultats, on peut tracer l’évolution temporelle de la tension en tout point de la ligne. La figure 8 montre cette...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - DUFOURNET (D.) - Disjoncteurs SF6 : Évolution de 1959 à 1994 - . Revue Générale de l’Électricité, mai 1994, No 5.
-
(2) - LEEDS (W.M.), FRIEDRICH (R.E.), WAGNER (C.L.), BROWNE Jr (T.E.) - Application des études sur les surtensions de manœuvre, les arcs et l’écoulement des gaz à la définition des disjoncteurs au SF6 - . CIGRE Session 1970, rapport 13-11.
-
(3) - LEEDS (W.M.), FRIEDRICH (R.E.), WAGNER (C.L.) - Interrupteurs à haute tension à hexafluorure de soufre - . CIGRE Session 1966, rapport No 117 (1966).
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(4) - LINGAL (H.J.), BROWNE (T.E.), STROM (A.P.) - * - United States Patent No 2757261 (July 19, 1951).
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(5) - FLURSCHEIM - Power circuit breaker, Theory and design - . IEE Monograph Series 17, Peter Peregrinus Ltd (1975).
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(6) - MAURY (E.) - Évolution...
NORMES
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(cf. CEI 62271-100). - CEI 60056 - 06-2001
-
Rapport Technique : Guide d’application des normes de disjoncteurs à haute tension. - CEI XXX - 2001
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Technique des essais à haute tension. - CEI 60060-1 - 1989
-
Coordination de l’isolement. - CEI 60071-1 - 11-1993
-
Coordination de l’isolement. - CEI 60071-2 - 12-1996
-
Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre [amendement 1 (12-1992) ; amendement 2 (07-1996)]. - CEI 60129 - 01-1984
-
Interrupteurs à haute tension. - CEI 60265-1 - 01-1998
-
Interrupteurs à haute tension [amen-dement 1 (07-1994) ; amendement 2 (08-1998)]. - CEI 60265-2 - 03-1988
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