
Types de défauts électriques, conséquences des défauts électriques, données de calcul
Calculer les impédances du réseau amont, d'un transformateur, ligne et câble, impédance totale de court-circuit Zcc
Calculer les courants de court-circuit, Icc3 triphasé, Icc2 biphasé, IccT phase terre...
Adaptation des réglages des protections en tennt compte des Icc
Icc asymétrique, pouvoir de fermeture, pouvoir de coupure, tenue au courants de court-circuit
Ce cours décrit la méthode manuelle de calcul des impédances des composants d'un réseau électrique HTA et par suite le calcul des courants de court circuit. Les courants de court circuit permettent entre autre
de déterminer les limites de réglages des protections, le dimensionnement du matériel, le pouvoir de fermeture-coupure des disjoncteurs.
Même si l'exemple choisi concerne une installation HTA, la méthode peut être parfaitement appliquée aux installations basse tension BT. La démarche est la suivante:
Calcul de l'impédance amont Za, la réactance amont Xa, la résistance amont Ra
Calcul de l'impédance Transformateur Ztr, la réactance transfo Xtr, la résistance Transfo Rtr
Calcul de l'impédance câble Zc, la réactance câble Xc, la résistance câble Rc
Calcul de l'impédance ligne Zl, la réactance ligne Xl, la résistance ligne Rl
Calcul de l'impédance totale de court circuit Zcc
Session 1 : Introduction, description, définitions
Session 2 : Calculer les impédances du réseau amont, d'un transformateur, ligne et câble, impédance totale de court-circuit Zcc
Session 3 : Calculer les courants de court circuit, Icc3 triphasé, Icc2 biphasé, IccT phase terre...
Session 4 : Adaptation des réglages des protections en tenant compte des courants de court circuit
Session 5 : Définition du courant de court circuit asymétrique, pouvoir de fermeture, pouvoir de coupure, tenue aux courts circuits.