Chapitre IV I : Equipements et Schémas d Installation

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1 Chapitre IV I : Equipements et Schémas d Installation 1. Equipements d Installation : Enveloppe isolante L âme conductrice Forme circulaire Forme sectorale ρ: résistivité en Ω.mm²/km N : nombre de brins de l âme D : diamètre nominal des brins K : facteur dépendant de : (la constitution de l âme, le câblage de l âme et l assemblage des conducteurs) 1.1. Conducteurs et Conduits : Les conducteurs assurent les liaisons électriques entre les différents organes d un circuit. Un conducteur est constitué essentiellement de : - une âme conductrice (en cuivre, Aluminium) - une enveloppe isolante On définit également un câble multiconducteur comme une ensemble qui regroupe plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires. Généralement un ou des revêtements protecteurs (gaine, tresse, armure ), alors qu un câble mono conducteur ne comporte qu un seul conducteur isolé, revêtu d une gaine de protection. A. L Ame : Elle doit satisfaire aux conditions suivantes : - Bonne conductivité électrique pour réduire les portes lors du transport de l énergie, d où le choix : Cuivre : 17,24Ω.mm²/km à 20 C Aluminium : 28,26Ω.mm²/km à 20 C - Bonne résistance mécanique : suffisante pour éviter la rupture du conducteur sous les efforts au moment de la pose, des fixations, du serrage des connexions. - Bonne souplesse : pour faciliter le passage des conducteurs dans les conduits, respecter le tracé de la canalisation, alimenter les appareils mobiles. - Bonne tenue à la corrosion due aux agents atmosphériques et aux environnements chimiques - Bonne fiabilité des raccordements par une bonne résistance aux effets physico-chimiques des contacts On distingue selon la conception des âmes les classes suivantes : classe1 : âme massive rigide classe2 : âme câblée rigide classe5 : âme souple classe6 : âme plus souple Les âmes peuvent être en : - Cuivre cuit, nu ou revêtu d une couche métallique (étain, alliage étain et plomb) - Aluminium ou en alliage d Al nu ou revêtu d une couche métallique (cuivre, nickel, étain) La forme de l âme peut être : - circulaire - sectorale Pour un conducteur câblé (plusieurs brins), on définit la résistance linéique 4ρ à 20 C : R =. k 2 nπd

2 R 20 : résistance à 20 C en Ω/km θ: température en C a : coefficient de température a Cu =3, ; a Al =4, La variation de la résistance en fonction de la température est donnée par : R θ =R 20 (1+a(θ-20) Dans la fabrication des conducteurs, l Al est utilisé en abondance, pour les raisons suivantes : - les réserves mondiales en minerai d Al sont très importantes - les coûts de production présentent une grande stabilité que ceux du cuivre et sont moins élevés. Mais toute fois, l utilisation de l Al comme conducteur est restreinte par sa grande résistivité par rapport à celle du cuivre, don il n est autorisé qu a partir de section supérieure à 10mm². Dans le tableau suivant, on donne la classification des câbles utilisés dans les installations électriques, selon leur constitution (cuivre, Al ; massive ou câblé), tension et ampérage, l isolation et la classe de l isolation : Symboles H A N B E N R S V V2 V3 X H H2 F H K R S U Symboles et pose 1- Lettre du type de câble Modèle harmonisé. Modèle national reconnu par la CENELEC Modèle national non reconnu par la CENELEC 2- Chiffre de la tension d emploi. 100/100V. 300/300V. 300/500V. 450/750V. 0,6/1KV. 1,7/3KV. 3,5/6KV. 3- Isolation conducteur et gaine Ethylène Propylène Caoutchouc. Polyéthylène. Polychloroprène. Caoutchouc naturel. Caoutchouc au silicone. PVC à 70 C. PVC à 90 C. PVC à 105 C. Polyéthylène façonné. 4- Construction spéciale. Câble plat à disjoindre. Câble plat non séparable. 5- Forme et type de conducteur. Conducteur souple classe 5 CEI 228. conducteur souple classe 6 CEI 228. conducteur souple pour installations fixes. conducteur fixe à fils torsadés cylindriques. conducteur fixe à fils torsadés et contour sectoriel. conducteur fixe à fil massif et cylindrique. H 0 7 V - U L exemple : H07V-U : est un câble monoconducteur, harmonisé, dont la tension d emploi 450/750V, avec une enveloppe en PVC à 70 C ; l âme étant massif et cylindrique. 44

3 Ame Enveloppe isolante Gaine de protection -Câble multiconducteurs - B. L Enveloppe ou gaine isolante : C est la partie qui assure l isolation électrique du conducteur, la protection contre l eau et l humidité, la poussière et les chocs mécaniques, ainsi que la chaleur. Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : - résistivité élevée - très bonne rigidité diélectrique - bonne tenue au vieillissement - bonne résistance au froid, à la chaleur et au feu - insensibilité aux vibrations et aux chocs - bon comportement à l attaque des agents chimiques L isolant généralement employé : - le PVC (PolyChlorure de Vinyl) ou le Polyéthylène - le Caoutchouc butyle vulcanisé (PRC) Ces isolants sont caractérisés par leur tension nominale d isolement. La tension nominale du câble doit être au moins égale à la tension nominale de l installation. En basse tension, on distingue différentes tensions nominales de câbles : 250, 500, 750 ou 1000V. Les caractéristiques mécaniques de l enveloppe isolante ne sont pas toujours suffisantes pour protéger le câble des influences externes. On est conduit à recouvrir l enveloppe par une gaine de protection qui doit présenter des caractéristiques : - Mécaniques (résistance à la traction, à la torsion, la flexion et aux chocs) - Physiques (résistance à la chaleur, au froid, à l humidité, au feu) - Chimiques (résistance à la corrosion et au vieillissement) On emploie des gaines en matériaux synthétiques (PVC) ou métalliques (feuillard d acier, d aluminium ou plomb) Les températures de fonctionnement pour les isolants sont données par des normes internationales ; à titre d exemple : - Polychlorure de Vinyl : 70 C - Polyéthylène réticulé : 90 C Principaux types de câbles pour basse tension : 1- H07V-U : câble monoconducteur, massive de classe1 ; utilisé pour les locaux d habitation en installation encastrée. 2- H07V-R ; H07V-K : câbles monoconducteur, câblés, ils présentent de meilleurs contact au points de connexion et résiste mieux aux vibrations. Ils sont employés de préférence dans le câblage des tableaux et des appareillages industriels. 3- H05RR-F : câble multiconducteur, massive, classe1 pour S 4mm² ; et câblé de classe2 pour S 6mm² Identification et repérage r : Le repérage des conducteurs par leur couleur est impératif pour l installateur électricien, il peut ainsi vérifier la polarité des conducteurs avant toute intervention : - Bleu pour le conducteur neutre - Vert/Jaune pour le conducteur de protection électrique (terre) - Les conducteurs de phase peuvent être repérés par n importe quelle couleur sauf celles citées précédemment. Section des conducteurs : Elle exprime l aire de la section droite du conducteur. En général, les conducteurs sont cylindriques : - pour les circuits d éclairage : 1,5mm² - pour les circuit de prises de courant : 2,5mm² 45

4 Conduit lisse Conduit annelé les sections standardisées qu on retrouve dans le commerce : 0,5-0,7-1-1,5-2, C. Les Conduits : Les conduits électriques sont généralement des tubes qui permettent le passage et la protection des conducteurs électriques isolés dans une installation électrique. Ils doivent offrir à la canalisation électrique : - Une résistance mécanique, avec un bon comportement à l écrasement et aux chocs - Une étanchéité à l eau - Une résistance aux températures élevées - Une protection contre le feu, et non propagation de la flamme. - Protection contre les condensations interne - Une facilité de mise en œuvre. Ils sont identifiés par un code, réglementé par le Commission Electrotechnique Internationale : NF-USE :XXYYYYNNNN XX : chiffre qui identifie le diamètre en mm : (16,20, 25, 32, 40, 50 ou 63) Y :1 ère lettre identifie l isolement (I : Isolant, C : Composite, M : Métallique) Y(Y) : 2 ème (2 ème et 3 ème ) lettre identifie la mise en œuvre (R : rigide, C : Cintrable, CT : Cintrable Transversalement élastique, S : Souple) Y(Y) : 3 ème (3 ème et 4 ème ) lettre identifie la nature de la surface (L : Lisse, A : Annelé) 1 Chiffre : résistance à l écrasement 2 Chiffre : résistance aux chocs 3 Chiffre : Temp. Min. d utilisation et d installation 4 Chiffre : Temp. Max. d utilisation et d installation 1 très léger 125N 1 très léger 0,5J 1 +5 C 1 60 C 2 léger 320N 2 léger 1J 2-5 C 2 90 C 3 moyen 750N 3 moyen 2J 3-15 C C 4 élevé 1250N 4 élevé 6J 4-25 C C 5 très élevé 4000N 5 très élevé 20J 5-45 C C C C On donne ici quelques classes de conduits, usuellement utilisés dans les installations électriques : ICTL3421, ICTA3422, MRL5557, CSA4421 : doivent être fixés aussitôt mis en place, sur les planchers, en dalle plaine avant coulage de la chape. Ils ne sont admis que s ils sont soustraits aux risques mécaniques. ICA3321, IRL3321 : admis si les conduits sont protégés pendant la construction contre les chocs dommageables et en parcours verticaux. Goulotte simple avec couvercle Goulotte : enveloppe fermée, munie d un couvercle amovible. Elle est à la protection complète de conducteurs isolés ou câbles, ainsi qu à l installation d autres matériels électriques (interrupteurs, prises de courant). Elle peut comporter ou non des séparations, suivant ses dimensions et son emplacement ; une goulotte peut être dénommée : «moulure», «plinthe» ou «cimaise» Elle permet lors des installations apparentes d utiliser le même conduit (goulotte) pour des câbles à plusieurs utilisations (électriques, téléphoniques, TV, réseau) à condition d utiliser des goulottes à plusieurs rainures, et de distinguer entre les différentes types de câbles. 46

5 Remarque : Pour chaque type de conduit, on peut disposer d accessoires de raccordement ou de déviation (coude, T, embout ) Remplissage et pose des conduits : Ils est bien évident que le nombre de conducteurs admis dans le conduit est conditionné par la section totale du nombre de conducteur qu on placera à l intérieur du conduit, quoique pour éviter l étouffement et l échauffement et pour faciliter la mise en place des conducteurs, on recommande généralement que la section utilisable des conduits ne doit pas dépasser 1/3 de la section intérieure. Sections totales, isolants compris, des conducteurs Sections intérieures utiles des conduits (mm²) H07V(mm²) Section Section totale Réf. ICA- IRL MRL de l âme H07V-U H07V-K Ext. ICTL- Non filetable (mm²) H07V-R (mm) ICTA filetable 1,5 8,55 9, ,5 11,9 13, ,2 18, ,9 31, ,3 45, ,3 60, , CSA Les canalisations en conduits peuvent être montées en apparent ou en encastré. a- Conduits apparents : tous les conduits sont autorisés à condition qu ils soient non propagateurs de la flamme ; donc seuls les conduits jaune ; orange qui n ont pas cette qualité sont interdits. b- Conduits encastrés : les conduits de protection faible ne peuvent être posés avant la construction de la maçonnerie que s ils sont à l abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction. Les conduits de degré de protection supérieur sont posés : soit avant la construction de la maçonnerie, soit après. Les conduits qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme (jaune, orange) doivent être complètement enrobés dans des matériaux incombustibles. Dans le deux schémas qui suivent sont illustrés les règles à respecter lors de la pose des conduits et conducteurs électriques, en encastré et en apparent : 20cm mini 0,8m ou 1/3 de h maxi 50cm maxi 50cm maxi 1,5m mini 1,2m maxi 1,5m mini Saignées sur une seule face 47

6 Interdit Deux saignées sur un même axe interdit Saignée oblique Interdite Saignées interdites Remarque : dans le cas d installation apparente, il sera nécessaire d utiliser des accessoires de fixation tels : les colliers, arc de fixation, col etc. la colle n est autorisée que sous réserve. 40cm 40cm 75cm 75cm Pour les câbles sans revêtement métalliques Pour les câbles avec revêtement métalliques 100cm Montage en apparent 1.2. Dispositifs de Protection et de Commande : Dans une installation, même réalisé conformément aux règlement on a toujours besoins de dispositifs de protections contre : - les courts-circuits (surintensités rapides) - les surcharges (surintensités lentes) - les baisses de tensions Cas de surintensités rapides : ça peut provenir d un contact direct entre deux conducteurs actifs (phase-phase ou phase-neutre), ou bien lors d un défaut d isolement dans la structure métallique d une machine électrique. Cas des surcharges : ça survient lorsqu un récepteur consomme une puissance supérieure à la puissance nominale dans l installation, ou dans le cas d un moteur surchargé. Cas de baisse de tension : ça peut y arriver lors d un déséquilibre d un réseau triphasé, une mauvaise répartition des charges ou par suite de la rupture d une phase. Ceci entraîne un mauvais fonctionnement des récepteurs, et un risque d échauffement des moteurs. Ces problèmes nécessitent des dispositifs qui déclenchent d une manière automatique en protégeant ainsi l installation électrique. Il existe trois organes électriques principaux qui permettent cette protection préventive : le fusible, le Disjoncteur et le relais. 48

7 L Ø 220V-32A Fusible cylindrique et support de fusible b e Ces appareillages permettent de prévenir contre les incidents électriques, et de contrôler le fonctionnement de l installation (en cas de maintenance ou de travaux auxiliaires) Fusible : c est un dispositif de connexion dont la fonction est d ouvrir le circuit électrique par la fusion d un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet ; dans lequel il est inséré et d interrompre ainsi le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur précise (courant autorisé pour le circuit). Il est caractérisé par : - Tension nominale : c est la tension sous laquelle le fusible peut fonctionner. - Courant de non fusion I nf : c est la valeur du courant qui peut être supporté par l élément fusible, pendant un temps conventionnel sans fondre. - Courant de fusion I f : c est la valeur du courant qui provoque la fusion du fusible avant la fin du temps conventionnel. Entre les deux courants caractéristiques d un fusible, il existe une zone indéterminée qui correspond à l inertie de fusion (selon le matériau fusible utilisé) On peut retrouver plusieurs modèles de fusible, les plus utilisés : fusible sous forme de cartouche cylindrique et le fusible sous forme de cartouche à couteaux. Courant nominal (A) Type de fusible Dimension ou Socle Elément de remplacement Cartouche cylindrique Cartouche à couteaux Ø 10, (b,e) taille L L 78, Classe gf L 400V- 100A gf : gamme domestique, gi : gamme Industrielle Un fusible est identifié par sa courbe caractéristique : T(s) 100 Fusible à couteaux ,5 0,01 I n I nf I f I(A) 49

8 ON Disjoncteur modulaire 1- Contacts 2- Dispositif magnétothermique 3- Tore ferromagnétique 4- Bobine détectant I 1 5- Bobine détectant I 2 6- Bobine sonde 7- Relais de déclenchement 8- Bouton d armement (mise en marche) 9- Bouton arrêt. Disjoncteur : c est un appareil électromécanique de connexion capable d établir, de supporter et d interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d établir, de supporter pendant une période spécifique et d interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées telles que celles des courts-circuits. Il remplit toutes les conditions d interrupteur, et il est muni d un système de déclenchement qui provoque son ouverture automatiquement et qui, de plus, a un pouvoir de coupure capable de supporter les fortes intensités. Ce qui le caractérise c est le système de coupure brusque nécessaire pour les forts pouvoirs de coupure, qui est obtenu avec des forces très faibles de déclenchement. Le principe de fonctionnement d un disjoncteur est basé sur un l induction électromagnétique, qui engendre une force mécanique suite à une magnétisation d un noyau de fer qui agit comme un bras de déclenchement de l ouverture du circuit. L activation est réglée sur une certaine intensité à partir de laquelle on obtient le déclenchement (par ressort). On peut également trouver des disjoncteurs fonctionnant avec effet thermique (dilatation d un bilame qui permet l ouverture du circuit). Le couplage entre les deux mécanismes permet d obtenir un disjoncteur plus performant magnétothermique qui permet de protéger contre les surintensités et les surcharges. Un disjoncteur est caractérisé par sa sensibilité I S (le courant de déclenchement), sa réponse (plus rapide que le fusible) et son pouvoir de coupure (sous des surintensités très fortes, sans détérioration). Disjoncteur différentiel (DDR) : C est un disjoncteur qui remplie les fonctions d interruption et de mise à ouvert du circuit en cas de surintensités et surcharges, et qui permet également de détecter les courants de défauts lorsque la valeur de ces derniers devienne dangereuse. Il a pour rôle essentiel de protéger les circuits contre les surintensités (dues aux courts-circuits et surcharges) et protéger les personnes contre les contacts indirects (fuites à la terre). Pour un appareil électrique branché avec une prise de terre qui représente une résistance R T, le déclenchement d un DDR doit avoir lieu lorsque la tension atteint la valeur d une tension dangereuse de contact U C. Ceci se traduit par un courant de fuite : I D =U C /R T. La sensibilité du DDR dans ce cas, doit être réglée à une valeur inférieure à I D (défini selon la tension de contact dangereuse) 9 T(s) Zone d intervention du thermique Zone d intervention du magnétique I(A) 50

9 Relais électromagnétique 1- Circuit fixe 2- Bobine 3- Contact fixe 4- Contact mobile 5- Circuit magnétique mobile 6- Vis de réglage de l entrefer ON ON Assemblage de disjoncteurs sur rail DIN35 dans un tableau de distribution Relais électrique : c est un système déclencheur qui fonction sous l effet thermique du courant, il permet d ouvrir le circuit par le biais d un bilame, qui se dilate suffisamment par effet thermique. On peut le trouver également en relais magnétothermique, avec un maximum de courant : il assure à la fois la protection contre les surintensités brutales et contres les surcharges lentes Armoire de distributions d et subdivision électrique: Au branchement de l installation électrique avec le réseau de distribution, il est très important de prévoir le sectionnement, l isolation et la répartition de puissances d une manière équilibrée et pratique. Ce qui permet l intervention et la modification de l installation. Pour faire, les armoires et tableaux de distribution sont conçus afin d exploiter intelligemment une installation électrique : C est la partie finale d une liaison électrique extérieure, et le début de l installation de l abonné. Le tableau de distribution, est nécessaire pour : - protéger l installation contre les surcharges et les courts-circuits (il comporte les dispositifs de protection) - protéger l utilisateur contre les risques électriques. - Assurer les diverses fonctions de commande, signalisation et d automatisation Cette disposition, permet essentiellement des modification éventuelles, tel que les extensions qui répond à l évolution fréquente des besoins du consommateur. On retrouve pour cette effet, plusieurs modèles, depuis les petits tableaux d abonnés simples (installation domestique) jusqu aux armoires industrielles spécifiques (installation pour grandes puissances). Le tableau est un boîtier qui protège un ensemble d organes électrique des chocs mécaniques et des agents atmosphériques et chimiques, ces organes sont destinés à la : - protection : fusible, relais, disjoncteur - la commande : coupe-circuit, sectionneur et disjoncteur principal - la signalisation : bouton lumineux - le raccordement des connexions : jeu de barres de connexions, câbles souples préfabriqués, connecteurs, répartiteurs - l adaptation : transfo Les armoires et tableaux de distribution existe avec une enveloppe (boîtier extérieure) en matière plastique comme en métal, selon leur utilisation et la puissance de consommation et le schéma de protection (TT, IT, TN). Son montage peut être en saillie ou encastré. Les boîtiers sont équipés de rail (DIN 35mm) prépositionnés, pour recevoir les modules électriques, ou avec des plateforme en platine perforées ou pleine. La disposition dans une armoire ou un tableau nécessite une identification de la nature des circuits par leur utilisation et leurs puissances électriques, afin de déterminer le courant nominale autorisé et choisir ainsi le dispositif de protection convenable le circuit en question. Nature des circuits : - circuit d installation : ensemble de matériels électriques (conducteur, appareillages, ) de différentes phases (ou polarités) alimentés par la même source d énergie et protégés contre les surintensités par des dispositifs de protection. 51

10 N Ph1 Ph2 Ph3 C1 - Circuit de distribution : (principal ou divisionnaire) circuit alimentant un ou plusieurs tableau de distribution ou circuits terminaux. - Circuit terminal : circuit protégé contre les surintensités par le dernier dispositif de protection. Subdivision des circuits et d installation : La subdivision des installations en plusieurs circuits ; permet : 1- de limiter les conséquences d un défaut en ne provoquant la coupure que sur le circuit défectueux. 2- D éviter les dangers pouvant résulter d une mise hors tension complète de l installation. 3- De faciliter la recherche des défauts. 4- D effectuer les opérations de vérifications, d entretien et de remplacement de matériels. Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux règles suivantes : - les foyers lumineux fixes doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction : 8 points d éclairage au maximum par circuit. - Les socles de prises doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers, et leur nombre ne doit pas dépasser 5 par circuit (1,5mm² de section) ou 8 (2,5mm²). - Des circuits spéciaux sont prévus pour l alimentation des appareils de forte puissance tels que le chauffe-eau, machines à laver, radiateurs fixe ; ces circuits sont déterminés en fonction de la puissance des appareils d utilisation. - Les appareils ou équipement de chauffage sont répartis sur des circuits terminaux distincts. De telle manière que chaque circuit terminal alimente au maximum cinq appareils. C2 Schéma représentatif d un tableau de distribution C1 : circuit 1 protégé par des fusibles (coupecircuit) C2 : circuit 2 protégé par des DDR. 52

11 2. Schémas d Installation : Il s agit de schéma électrique, qu on utilise pour : - Dimensionner énergétiquement une installation. - Analyser et prévoir les emplacements. - Montrer sur schéma les points et les tracés de l installation 2.1. Schéma d équivalence (de puissance) : C est un schéma implicatif particulier, nécessaire à l analyse et au calcul des caractéristiques d un élément de circuit ou d un circuit à part. il permet de déduire la consommation totale ou partielle d une installation en faisant l inventaire de toutes les consommations possible (foyers lumineux, prises de courant, machines, chauffage ) On définit le facteur d utilisation pour un seul élément électrique: Puissance réelle S U = Puissance nominale Ce facteur est toujours < 1 et il s applique toujours aux récepteurs à moteurs, pouvant fonctionner au dessous de la pleine puissance. On définit également le facteur de simultanéité comme : Puissance simultanément S S = Puissance nominale Quelques valeurs générales sont données selon la norme NFC Utilisation Facteur S U Eclairage 1 Chauffage électrique 1 Conditionnement d air 1 Chauffe eau 1 Prise de courant 0,1+(0,9/N) Appareil de cuisson 0,7 Ascenseur - moteur 0,75 N : nombre de prises Exemple : 3 prises (16A) le facteur S U =0,4 P=220x16x0,4=1408W Il décrit la consommation en temps réel par rapport à une certaine durée de calcul (en une journée : la consommation de l éclairage, prises, chauffage ) On le donne également pour un ensemble de circuits de courants nominaux voisins dans une armoire industrielle : Nombre de circuits Facteur de simultanéité 2 à 3 0,9 4 à 5 0,8 6 à 9 0,7 10 et plus 0,6 On peut le retrouver dans une installation industrielle à plusieurs niveaux (tableau secondaire, tableau machines, armoire principale) 2.2. Schéma architectural : C est un mode de représentation typographique dans lequel la disposition des symboles sur le schéma rappelle l implantation des matériels dans les locaux ; ce mode de représentation se justifie toutes les fois que les dispositions architecturales imposent aux installations des contraintes 53

12 d implantation du matériel et d utilisation des circuits (locaux d habitation) il comprend ; sur schéma reproduit du plan d architecte : - Les symboles des organes de commandes (interrupteur simple, va et vient, minuterie) - Foyers lumineux fixes et socles de prises - Les liaisons d interdépendance - Les circuits spéciaux (moteurs, machines, chauffage..) U 0 U d 0 Danger 2.3. Schéma de représentation : Ce mode de représentation doit satisfaire : - une nécessaire simplification graphique - le besoin professionnel de disposer des informations indispensables pour l exécution de sa tâche (câblage, dépannage, entretien ) Peut être suivant une représentation : Unifilaire : un trait unique peut représenter plusieurs conducteurs (système multiphasé) en conséquence plusieurs éléments ou appareils semblables peuvent être représentés par un seul symboles Multifilaire : chaque conducteur est représenté par un trait individuel dans une représentation développée, les symboles de différents éléments d un même appareil ou d une même installation sont séparés et disposés de manière que le tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi. ******************************************************************* Rappels sur la protection p et sûreté électrique : Un choc électrique est la participation d un corps humain à une conduction électrique dangereuse. C est le cas ou le corps est en contact avec une tension suffisante à faire circuler un courant nocif. Une électrocution est un choc qui aboutit à la mort L important dans un choc électrique est la valeur du courant qui traverse la personne choquée. Sous une tension alternative à 50Hz, les valeurs suivantes indiquent le degré du danger selon la valeur du courant I : Courant Effets 1 5 ma Pas de perception ma Picotement, contraction des muscles ma Tétanisation, contractions thoraciques > 35 ma Fibrillation du cœur, mort assurée * il est à retenir qu un courant supérieur à 30 ma est mortel à moins d être extrêmement bref Généralement, on retient que sous n importe quelle tension > 50V, il y a toujours un choc électrique, et un risque d électrocution (vu la résistance ohmique du corps), on distingue deux cas de choc électrique : Contact direct : la personne touche un conducteur sous une tension V, en même temps qu une autre partie de son corps touche une référence de tension, le courant I qui traverse le corps dans ce cas I=V/R ; R : étant la résistance globale du corps humain : contact au niveau des doigts, des pieds, les chaussures, etc. Elle varie beaucoup en fonction de l humidité de l air, et les semelles des chaussures. Contact indirect : dans ce cas la personne touche une partie conductrice qui est portée accidentellement par un défaut d isolation, à une tension V d 0, si cette partie n est pas reliée à la terre (*régime de neutre) toute la charge cumulée sur la surface métallique déchargera dans le corps de la personne sous forme de courant de choc. Ce dernier dépendra surtout de la tension de défaut (v>50v ou V<50V) et la résistance ohmique du corps humain. ******************************************************************* 54

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