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RÉSUMÉ
Les réseaux de distribution publique à moyenne tension ont des structures et des caractéristiques différentes d'un pays à l'autre, en raison de leur mode de mise à la terre du neutre, qui fixe les niveaux de montées en potentiel sur le lieu d'un défaut à la terre. Le plan de protection de ces réseaux comporte deux volets distincts. Le premier est relatif aux défauts polyphasés. Le second, contre les défauts monophasés à la terre, doit être adapté à son régime de neutre. Il fait appel à différents types de protection et d'automatismes et doit respecter un certain nombre de principes afin d'établir le meilleur compromis possible entre sélectivité, sûreté, rapidité, fiabilité et simplicité.
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Medium voltage public distribution networks have different structures and characteristics from one country to another, in particular due to the grounding system, which sets out the potential levels connected to the point of a ground fault. The protection plan for these networks consists of two distinct parts. The first concerns multiphase faults. The second, against monophasic ground faults, must be adapted to its neutral system. It uses different types of protection and automatisms and must comply with a number of principles in order to establish the best possible compromise between selectivity, safety, speed, reliability and simplicity.
Auteur(s)
-
Michel ODDI : Ingénieur de l'École supérieure d'électricité - Ingénieur senior à EDF Recherche et développement
INTRODUCTION
Lhistoire et le contexte local (en particulier la densité de charge et le niveau de tension) ont modelé les réseaux de distribution publique, notamment pour la mode de mise à la terre de leur neutre moyenne tension. L'Amérique du Nord a choisi de le relier directement à la terre, il est fréquemment isolé en Asie et l'on peut trouver en Europe des neutres isolés, des neutres reliés directement à la terre, des neutres mis à la terre par l'intermédiaire d'une résistance fixe ou d'une bobine de compensation ajustable (ou bobine de Petersen).
Ces réseaux sont susceptibles d'être affectés de défauts polyphasés et de défauts monophasés, c'est-à-dire de défauts à la terre. Le plan de protection, qui met en œuvre simultanément des protections et des automatismes, a pour objet de détecter ces défauts et de les éliminer en étant, à la fois, fiable, rapide pour limiter leurs conséquences, sélectif pour limiter autant que faire se peut le nombre d'utilisateurs coupés et simple ; autant de critères qui peuvent être contradictoires : un plan de protection réussi est l'expression du bon compromis entre ces différentes exigences.
Si les défauts polyphasés se traduisent toujours par des courants de défauts élevés facilement traités à l'aide soit de fusibles, soit de protections ampèremétriques à maximum d'intensité, il n'en est pas de même pour les défauts monophasés. Les défauts à la terre qui représentent environ 80 % du nombre total de défauts ont des caractéristiques différentes selon le régime de neutre et conduisent à adopter des principes de détection très différents.
Même si chaque distributeur a ses propres règles de construction de ses plans de protection, il n'en reste pas moins possible de proposer, pour chaque cas de figure, des principes généraux.
La mise en œuvre de ces protections est abordée dans le dossier suivant [D 4 812]. Un troisième dossier [D 4 813] permet l'étude de compléments et de développements des matériels existants pour améliorer la qualité de fourniture et s'adapter aux évolutions actuelles des réseaux.
VERSIONS
- Version archivée 1 de sept. 1991 par
- Version courante de nov. 2023 par Michel ODDI
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Protection par fusibles
5.1 Domaine d'utilisation
La technologie des fusibles est relativement simple mais leur mise en œuvre présente plusieurs inconvénients, sur lesquels on reviendra plus loin :
-
un domaine de tension limité (MT et BT) ;
-
une fragilité intrinsèque et des dispositifs supports parfois complexes ;
-
des coordinations parfois délicates entre niveaux de protection ;
-
la nécessité de remplacement après fonctionnement ;
-
des risques de surtension par effet LdI/dt avec L l'inductance du circuit source.
Il n'en reste pas moins que leur simplicité et leur rapidité sont des avantages incontournables. Par exemple, ils sont très bien adaptés à la protection des transformateurs MT/BT scellés. En effet, un amorçage dans l'huile du transformateur va provoquer la formation de gaz et de forts échauffements : la pression à l'intérieur de la cuve du transformateur va augmenter très rapidement. Il est important de réagir très vite pour éviter tout risque d'éclatement de cette cuve. La rapidité de fusion des fusibles est appréciable.
Autre exemple, celui des réseaux nord-américains à moyenne tension qui sont généralement à neutre direct à la terre distribué, ce qui conduit à des courants de défauts à la terre et de défauts polyphasés du même ordre de grandeur (cf. § 4.3.4). Souvent, les dérivations sont protégées par de simples fusibles conformément à la figure 21.
HAUT DE PAGE5.2 Technologie et mécanisme de la coupure par un fusible limiteur
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Protection par fusibles
BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Arrêté technique – Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique - UTE C11-001 -
-
Prescriptions pour le raccordement de micro-générateurs en parallèle avec les réseaux publics de distribution à basse tension - UTE C11-101 -
-
Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 1 : Aspects généraux - CEI 60479-1 -
-
Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 5 : Valeurs des seuils de tension de contact pour les effets physiologiques - CEI 60479-5 -
-
Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 195 : Mise à la terre et protection contre les chocs électriques - CEI 60050-195 -
-
Réseaux et systèmes de communication dans les postes - CEI 61850 -
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