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Article

1 - PROBLÉMATIQUE DE L’INTERRUPTION DES COURANTS CONTINUS

2 - MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE L’ARC

3 - POINTE D’EXTINCTION

4 - TEMPS DE COUPURE

  • 4.1 - Généralités
  • 4.2 - Intérêt fondamental de l’emploi de variables réduites

5 - ÉNERGIE DE COUPURE

6 - UTILISATION D’UN CONDENSATEUR EN PARALLÈLE SUR L’ARC

7 - AVENIR DU TRANSPORT EN COURANT CONTINU À HAUTE TENSION

Article de référence | Réf : D4700 v1

Pointe d’extinction
Interruption des circuits alimentés en courant continu

Auteur(s) : Yves PELENC

Date de publication : 10 mai 2002

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Auteur(s)

  • Yves PELENC : Directeur Scientifique honoraire Merlin Gerin - Ancien Professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble

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INTRODUCTION

Réédition actualisée de l’article paru en 1988

L’utilisation du courant continu reste pour le moment peu répandue en haute tension. Toutefois, l’étude des phénomènes liés à son interruption constitue un préalable dont les vertus pédagogiques sont irremplaçables pour aborder, dans les meilleures conditions, la compréhension des problèmes de coupure en courant alternatif.

L’appareillage électrique d’interruption à courant alternatif à haute tension est traité dans les fascicules à [D 4 698].

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4700


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3. Pointe d’extinction

3.1 Généralités

Si la caractéristique dynamique était confondue avec la caractéristique statique ui = P, comme nous l’avons supposé initialement, la tension d’arc atteindrait une valeur théoriquement infinie au moment où le courant s’annule. Fort heureusement, la réalité est différente.

La caractéristique réelle passe par un maximum peu avant l’annulation du courant ; c’est la pointe d’extinction 1.4. La valeur de cette surtension ne peut malheureusement pas être établie analytiquement. Le sommet de la pointe d’extinction correspond physiquement (à l’approche du zéro de courant) au moment où l’augmentation de la résistance r n’est plus suffisamment rapide pour compenser la réduction du courant i, de sorte que le produit r i cesse de croître. À partir du sommet de la pointe d’extinction, le produit ui décroît rapidement et devient très vite négligeable devant P ; par conséquent, r croît alors sensiblement de façon exponentielle avec une constante de temps voisine de θ 2.2. Il en résulte que le courant devient pratiquement négligeable deux à trois constantes de temps θ après la pointe d’extinction.

Il est ainsi possible d’évaluer la constante de temps θ d’un arc réel, à l’approche du zéro...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  De façon générale, on se reportera utilement aux travaux du Groupe 13 Appareillage de coupure de la Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), publiés dans la revue Electra et dans les comptes rendus des sessions qui se tiennent à Paris les années paires. Pour la moyenne tension, on se référera aux travaux des Congrès Internationaux des Réseaux Électriques de Distribution (CIRED) qui se tiennent à Liège ou Brighton les années impaires.

  • (2) - MAYR (O.) -   Beiträge zur Theorie des statistischen und des dynamischen Lichtbogens (Contribution à la théorie du comportement statistique et dynamique des arcs électriques)  -  . Archiv für Elektrotechnik (D), vol. 37, p. 588-608 (1943).

  • (3) - PELENC (Y.) -   Le mécanisme de la résonance entre un arc et une capacité  -  . Colloque Ionisation et plasma en haute tension. Liège, Institut Montefiore, nov. 1974 ; CT (F), 53, oct. 1974.

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