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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - CLASSIFICATIONS DE L’APPAREILLAGE

3 - CARACTÉRISATION DES APPAREILS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION

Article de référence | Réf : D4690 v1

Caractérisation des appareils à courant alternatif à haute tension
Appareillage électrique d’interruption HT (partie 1)

Auteur(s) : Denis DUFOURNET

Date de publication : 10 mai 2001

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Auteur(s)

  • Denis DUFOURNET : Membre Senior de la Société des électriciens et des électroniciens (SEE) et de l’Institut américain des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) - Chef de recherches Principes de coupure ALSTOM T & D (Transmission & Distribution)

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INTRODUCTION

L’appareillage électrique est un élément essentiel qui permet d’obtenir la protection et une exploitation sûre et ininterrompue d’un réseau à haute tension.

Son histoire est riche d’inventions diverses, de principes de coupure performants, de technologies très variées utilisant des milieux aussi différents pour l’isolement et la coupure que l’air à pression atmosphérique, l’huile, l’air comprimé, l’hexafluorure de soufre et le vide. Des points communs subsistent cependant pendant toute son évolution :

  • l’amorçage d’un arc entre deux contacts, comme principe de base pour la coupure d’un courant alternatif ;

  • l’utilisation de l’énergie d’arc, pour favoriser son refroidissement et obtenir l’interruption du courant ;

  • la recherche permanente de la réduction des énergies de manœuvre, afin de réaliser des appareils plus fiables et plus économiques ;

  • la réduction des surtensions, générées pendant leur fonctionnement, grâce à l’insertion de résistances de fermeture ou par la synchronisation des manœuvres par rapport à la tension.

Il est intéressant de noter que la technique de coupure par autosoufflage, qui vient de s’imposer pour les disjoncteurs SF6 à haute tension, avait déjà été envisagée dès les années 1960. C’est grâce aux progrès importants réalisés dans le domaine de la modélisation d’arc et de la simulation des écoulements gazeux que l’énergie d’arc a pu être domestiquée et utilisée efficacement pour définir des chambres de coupure à hautes performances.

Les moyens de simulation ont aussi permis d’augmenter la tension par élément de coupure, qui est passée de 145 à 420 kV en l’espace de 25 ans, sans que la tension atteinte constitue une limite technique.

Dans cet article, on verra, dans la partie 1, les différentes classifications d’appareils à haute tension (HT) et leurs caractéristiques principales. On examinera, dans la partie 2, les principaux types de problèmes fondamentaux (coupure, diélectrique, échauffement, tenue des contacts) que le concepteur doit bien maîtriser pour définir un nouvel appareil.

Les essais de type, qui sont effectués pour vérifier les performances d’un appareil, seront présentés dans le troisième fascicule ainsi que les autres essais indispensables pour garantir que les appareils produits ont bien les performances annoncées. Également, dans ce fascicule, on décrira la formidable évolution des disjoncteurs à haute tension, de la technique à air comprimé à celle, actuelle, qui utilise le SF6.

L’évolution de l’appareillage à haute tension n’est pas terminée ; de nouvelles perspectives apparaissent avec l’introduction de l’électronique qui permet de surveiller en permanence l’état d’un appareil. De nouvelles cellules sous enveloppe métallique et de nouveaux disjoncteurs conventionnels intègrent les réducteurs de mesure électronique de courant et de tension qui viennent d’être développés. Cela permet d’envisager l’intégration de la surveillance d’état et de la commande électronique de l’appareillage dans un système totalement informatisé de contrôle-commande des postes à haute tension. On connaîtra à tout moment l’état de santé d’un appareil, ce qui facilitera l’exploitation du réseau, améliorera la politique de maintenance et augmentera encore la fiabilité et la disponibilité de l’appareillage.

La diversité des études à mener (électrique, mécanique, électrostatique, magnétique, thermique, thermodynamique) donne beaucoup d’intérêt au travail de conception et de développement de l’appareillage électrique, intérêt que l’auteur aimerait faire partager aux lecteurs de cet article.

L’article « Appareillage électrique d’interruption à courant alternatif à haute tension » fait l’objet de plusieurs fascicules :

D 4 690 Partie 1 : Généralités. Classifications. Caractérisation.

D 4 692 Partie 2 : Problèmes fondamentaux. Établissement et coupure des courants.

D 4 694 Partie 3 : Présentation de l’appareillage. Essais de type et individuels.

D 4 696 Annexes.

Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres. Le lecteur devra assez souvent se reporter aux autres fascicules.

L’article D 4 700 traite l’interruption des circuits alimentés en courant continu.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4690


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3. Caractérisation des appareils à courant alternatif à haute tension

Les conditions d’emploi de l’appareillage à haute tension sont extrêmement variées. Cela oblige à utiliser, pour caractériser un appareil, tout ou partie de nombreuses définitions de performances, que l’on appelle caractéristiques assignées. On détaille dans ce paragraphe 3 ces caractéristiques, en rappelant à quelles conditions d’emploi elles se réfèrent.

3.1 Caractéristiques assignées

  • Une valeur assignée est la valeur d’une grandeur fixée, pour un fonctionnement spécifié d’un matériel, d’un dispositif ou d’un composant.

Exemple

les caractéristiques assignées à indiquer pour un disjoncteur sont les suivantes :

  • tension assignée ;

  • niveau d’isolement assigné ;

  • fréquence assignée ;

  • courant assigné en service continu ;

  • courant de courte durée et valeur de crête du courant admissible assigné ;

  • pouvoir de coupure assigné en court-circuit ;

  • tension transitoire de rétablissement assignée relative au pouvoir de coupure assigné en court-circuit ;

  • pouvoir de fermeture assigné en court-circuit ;

  • séquence de manœuvres assignée ;

  • durée de coupure assignée ;

  • nombre de manœuvres mécaniques.

  • Pour des utilisations spéciales, on doit aussi donner les caractéristiques suivantes :

    • pouvoir de coupure assigné en discordance de phases ;

    • pouvoirs de coupure et de fermeture assignés de batterie de condensateurs.

  • Des caractéristiques particulières doivent être indiquées pour certains disjoncteurs dans les cas suivants :

    • caractéristiques de défaut proche en ligne, pour les disjoncteurs prévus pour être reliés directement à des lignes aériennes de transport ;

    • pouvoir de coupure assigné de lignes à vide, pour les disjoncteurs tripolaires destinés...

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