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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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Lire l’articleINTRODUCTION
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.
Le lecteur pourra se reporter aux articles de la rubrique Protection et automatisation des réseaux :
-
Protection des réseaux. Généralités Protection des réseaux- Généralités ;
-
Protection des réseaux de transport et de répartition Protection des réseaux de transport et de répartition ;
-
Protection des réseaux. Protection des réseaux à basse tension de distribution publique Protection des réseaux à basse tension de distribution publique ;
-
Protection des réseaux. Protection des installations industrielles et tertiaires Protection des installations industrielles et tertiaires.
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"Réseaux électriques et applications"
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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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les tensions entre phases et terre aux bornes MT du transformateur ;
l’impédance de charge BT ;
l’impédance du défaut.
est nulle ; on a, avec a = exp (2 j π / 3) :
, inverse
et homopolaire
sont alors :