Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les réseaux de terre jouent un rôle essentiel dans la protection du bâtiment et des personnes contre les agressions externes comme la foudre. Ceux-ci sont appelés à jouer des rôles de plus en plus importants dans le cadre du bâtiment dit intelligent bardé de dispositifs électriques. Cet article propose une méthode de modélisation adaptée aux particularités des conducteurs enterrés. Les modèles proposés couvrent une large gamme de fréquences et s’expriment sous forme de circuits électriques équivalents et facilement implantables dans un logiciel de simulation 0D permettant d’intégrer des sources de perturbation externes, des composants et systèmes hétérogènes.
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Lire l’articleABSTRACT
Earth networks play an essential role in protecting the building and people from external hazards such as lightning. They are called upon to play increasingly important roles in the context of the smart building with its electrical devices. This article proposes a modelling method adapted to the particularities of buried conductors. The proposed models cover a wide range of frequencies and are expressed in the form of equivalent electrical circuits that can be easily implemented in 0D simulation software to integrate external disturbance sources, components and heterogeneous systems.
Auteur(s)
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James ROUDET : Professeur des universités Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G2Elab, Grenoble, France
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Edith CLAVEL : Maître de conférences HdR Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G2Elab, Grenoble, France
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Jean-Michel GUICHON : Maître de conférences Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G2Elab, Grenoble, France
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Alexis DERBEY : Ingénieur CNRS Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G2Elab, Grenoble, France
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Patrice JOYEUX : Ingénieur Hager Company, Hager Electro, Obernai, France
INTRODUCTION
Cet article a pour ambition de montrer quels sont les modèles utilisables dans une simulation de type « circuit ou 0D » de l’écoulement des courants parasites (foudre, perturbations CEM...) dans un bâtiment qu’il soit résidentiel ou industriel. De nombreux travaux modélisent les phénomènes complexes de conduction des courants au sein de la terre sans pour autant aboutir à un modèle système simple utilisable. À la complexité physique se rajoute l’hétérogénéité de la terre elle-même ou la présence de matériaux divers (conduites, remblais...). Cela mène potentiellement à l’impossibilité de décrire dans son entièreté le milieu. Dans l’objectif du dimensionnement d’une installation électrique bien d’autres éléments complexes viennent s’ajouter et l’idée, ici, est de proposer une étude globale mais pertinente du comportement du bâtiment et non de phénomènes locaux très fins et partiels.
Ce second volet fait suite à l’article [D 3 073] dans lequel ont été explicités des modèles électriques valables sur une large gamme de fréquence de conducteurs enterrés de géométrie plus ou moins complexe et représentatifs de situations réelles. L’utilisation de ces modèles permet d’obtenir les ordres de grandeur et les paramètres géométriques dimensionnant des prises de terre élémentaires ou d’autres conducteurs enterrés grâce à des analyses de sensibilité. Dans un second temps l’exemple d’un bâtiment complet incluant les divers câblages et des matériels connectés est traité montrant l’efficacité des modèles et de l’approche système.
MOTS-CLÉS
foudre compatibilité électromagnétique réseaux de terre circuits électriques équivalents simulation 0D
KEYWORDS
lightning | electromagnetic compatibitity | earth networks | equivalent electrical circuits | 0D simulation
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Glossaire
Méthode PEEC ; PEEC Method
PEEC signifie Partial Element Equivalent Circuit. C’est une méthode de modélisation fréquentielle qui consiste à modéliser un élément conducteur par un schéma électrique équivalent constitué de résistances et d’inductances couplées. Cette méthode a été présentée dans [D 3 071] et son application dans [D 3 072].
Simulateurs 0D ; Circuit Simulator
Ensemble des logiciels de simulation de type circuit qui permettent de représenter une géométrie 3D à l’aide d’un circuit électrique équivalent. Un exemple est le logiciel SPICE.
Impédance ; Impedance
Grandeur électrique égale au rapport tension sur courant d’un récepteur tenant compte de sa nature (résistive, inductive ou capacitive). Généralement elle est notée Z. En régime sinusoïdal, cette grandeur est représentée par un nombre complexe, dont le module s’exprime en ohm (Ω) et l’argument représente le déphasage entre le courant et la tension aux bornes du récepteur.
Admittance ; Admittance
Cette grandeur électrique est l’inverse de l’impédance. Généralement elle est notée Y.
Conductance ; Conductance
Cette grandeur électrique est l’inverse d’une résistance. Généralement elle est notée G.
Terre ; Ground
Terre,...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - EDF - H115 : Principes de conception et de réalisation des mises à la terre. - EDF NI 115 (1984).
-
(2) - PARNOUX (C.) - Guide de la mesure de la terre. - Éd. 4 (2013) http://www.chauvin-arnoux.com/sites/ default/files/documents/dc_f_guide- terre_ed4.pdf.
-
(3) - SILVEIRA (F.H.), VISACRO (S.), ALIPIO (R.), DE CONTI (A.) - Lightning-induced voltages over lossy ground : the effect of frequency dependence of electrical parameters of soil. - IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 56, issue 5, p. 1129-1136 (2014).
-
(4) - PAPAIZ GARBINI (G.) - Contribution au calcul des élévations de potentiel de sol en contexte ferroviaire. - Thèse de doctorat, Université Paris Sud, 25 juin 2015.
-
(5) - LEGRAND (X.) - Modélisation des systèmes de mise à la terre des lignes électriques soumises à des transitoires de foudre. - Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, déc. 2007.
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