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Article

1 - PROBLÉMATIQUE DE L’INTERRUPTION DES COURANTS CONTINUS

2 - MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE L’ARC

3 - POINTE D’EXTINCTION

4 - TEMPS DE COUPURE

  • 4.1 - Généralités
  • 4.2 - Intérêt fondamental de l’emploi de variables réduites

5 - ÉNERGIE DE COUPURE

6 - UTILISATION D’UN CONDENSATEUR EN PARALLÈLE SUR L’ARC

7 - AVENIR DU TRANSPORT EN COURANT CONTINU À HAUTE TENSION

Article de référence | Réf : D4700 v1

Utilisation d’un condensateur en parallèle sur l’arc
Interruption des circuits alimentés en courant continu

Auteur(s) : Yves PELENC

Date de publication : 10 mai 2002

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Auteur(s)

  • Yves PELENC : Directeur Scientifique honoraire Merlin Gerin - Ancien Professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble

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INTRODUCTION

Réédition actualisée de l’article paru en 1988

L’utilisation du courant continu reste pour le moment peu répandue en haute tension. Toutefois, l’étude des phénomènes liés à son interruption constitue un préalable dont les vertus pédagogiques sont irremplaçables pour aborder, dans les meilleures conditions, la compréhension des problèmes de coupure en courant alternatif.

L’appareillage électrique d’interruption à courant alternatif à haute tension est traité dans les fascicules Appareillage électrique d’interruption HT (partie 1) à [D 4 698].

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4700


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6. Utilisation d’un condensateur en parallèle sur l’arc

6.1 Généralités

Dans le cas où un condensateur de capacité C se trouve placé en parallèle sur l’appareil (figure 18), nous ne pouvons plus bâtir un certain nombre de raisonnements à partir de caractéristiques tracées dans le seul plan (u, i ).

 

Contrairement à ce qui se produit lorsqu’une résistance est placée en parallèle sur l’interrupteur 1.6, les courants dans l’appareil et dans la capacité ne se répartissent plus à chaque instant au simple prorata des conductances, puisque :

C’est donc maintenant la vitesse de variation de la tension d’arc qui détermine le courant capacitif iC.

HAUT DE PAGE

6.2 Constante de temps RC grande devant θ

La figure 19 a donne l’évolution en fonction du temps des différentes variables intéressantes dans le cas où :

RC = 20 θ

(dans cet exemple, L/R est égal à 30 θ).

On constate que, au début de l’interruption, supposée effectuée avec une puissance de refroidissement constante :

P0 = 0,2 E I

le courant d’arc ia et le courant total i...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  De façon générale, on se reportera utilement aux travaux du Groupe 13 Appareillage de coupure de la Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), publiés dans la revue Electra et dans les comptes rendus des sessions qui se tiennent à Paris les années paires. Pour la moyenne tension, on se référera aux travaux des Congrès Internationaux des Réseaux Électriques de Distribution (CIRED) qui se tiennent à Liège ou Brighton les années impaires.

  • (2) - MAYR (O.) -   Beiträge zur Theorie des statistischen und des dynamischen Lichtbogens (Contribution à la théorie du comportement statistique et dynamique des arcs électriques)  -  . Archiv für Elektrotechnik (D), vol. 37, p. 588-608 (1943).

  • (3) - PELENC (Y.) -   Le mécanisme de la résonance entre un arc et une capacité  -  . Colloque Ionisation et plasma en haute tension. Liège, Institut Montefiore, nov. 1974 ; CT (F), 53, oct. 1974.

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