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Annexe : réseau MT. Rupture d’un conducteur
Protection des réseaux à moyenne tension de distribution publique
D4810 v1 Archive

Annexe : réseau MT. Rupture d’un conducteur
Protection des réseaux à moyenne tension de distribution publique

Auteur(s) : Alain CROGUENNOC

Date de publication : 10 sept. 1991

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Présentation

1 - Structures des réseaux MT

2 - Analyse des défauts affectant les réseaux MT

  • 2.1 - Particularités des défauts
  • 2.2 - Conséquences des défauts
  • 2.3 - Analyse des défauts sur les réseaux français
  • 2.4 - Conclusion

3 - Données de base des plans de protection MT

4 - Traitement des plans de protection des réseaux MT

5 - Plan de protection des postes sources français

6 - Annexe : réseau MT. Rupture d’un conducteur

Sommaire

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Auteur(s)

  • Alain CROGUENNOC : Ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble - Ingénieur au Département Réseaux du Service Technique Électricité de la Direction EDF GDF SERVICES

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INTRODUCTION

C et article décrit successivement :

  • les structures des réseaux MT ;

  • l’analyse des défauts affectant les réseaux MT ;

  • les données de base des plans de protection MT ;

  • le traitement des plans de protection des réseaux MT ;

  • le plan de protection des postes sources français ;

  • et le réseau MT. Rupture d’un conducteur.

Nota :

Le lecteur pourra se reporter aux articles de la rubrique Protection et automatisation des réseaux :

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4810

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6. Annexe : réseau MT. Rupture d’un conducteur

6.1 Rupture d’un conducteur avec câble à la terre du côté de la charge

Pour un réseau MT avec conducteur à la terre du côté de l’utilisation (poste MT/BT, figure 33), on a, en supposant que la valeur de la capacité homopolaire à l’aval du défaut est négligeable :

  • les tensions entre phases et terre aux bornes MT du transformateur ;

  • Vla tension directe du réseau source ;

  • l’impédance de charge BT ;

  • l’impédance du défaut.

Calculons la valeur du courant de défaut dans les cas extrêmes .

  • Cas où l’impédance du défaut est nulle ; on a, avec a = exp (2 j π / 3) :

    Les tensions directe , inverse et homopolaire sont alors :

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