Serie1 : Régimes de neutre (corrigé) 230 V AC, 50 Hz

Documents pareils
TRABTECH Power & Signal Quality

UMG 20CM. UMG 20CM Appareil de surveillance des circuits de distribution avec 20 entrées et RCM. Analyse d harmoniques RCM. Gestion d alarmes.

DETECTOR BICANAL FG2 1. DIMENSIONS ET CONNEXIONS ELECTRIQUES 2. GENERALITES. 24 VDC Alimentat. 24 Vcc. Contact Boucle Contact Boucle 1 6 7

PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

CONSTITUTION DU TABLEAU DE REPARTITION

Spécifications d installation Précision des mesures

7200S FRA. Contacteur Statique. Manuel Utilisateur. Contrôle 2 phases

Interrupteurs Différentiels 2P jusqu à 40 A

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

Les Mesures Électriques

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

de Liaison à la Terre

GUIDE PRATIQUE. Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes.

SYSTEMES DE TRANSFERT STATIQUE: CEI 62310, UNE NOUVELLE NORME POUR GARANTIR LES PERFORMANCES ET LA SÉCURITÉ

Relais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P

Références pour la commande

Les résistances de point neutre

Neu. Technique d installation / de surveillance. VARIMETER RCM Contrôleur différentiel type B IP 5883

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

Cahier technique n 114

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

MultiPlus sans limites

Module Relais de temporisation DC V, programmable

CONTRÔLE DE BALISES TYPE TB-3 MANUEL D'INSTRUCTIONS. ( Cod ) (M H) ( M / 99G ) (c) CIRCUTOR S.A.

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

Sécurité électrique et réglementation

Conditions Particulières

Système de contrôle TS 970

Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles /62

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Centrale de surveillance ALS 04

Relais de surveillance et relais temporisés. Surveillance efficace des installations

TP N 7 «ALARME INTRUSION» TP découverte «Alarme intrusion filaire LEGRAND»

Equipement d un forage d eau potable

HABILITATION ELECTRIQUE. Norme UTE C et C

NPIH800 GENERATION & RESEAUX. PROTECTION de COURANT TERRE

Système d automation TROVIS 6400 Régulateur compact TROVIS 6493

Système ASC unitaire triphasé. PowerScale kva Maximisez votre disponibilité avec PowerScale

SINAMICS G130 / G150. Filtre d'harmoniques réseau. Instructions de service 05/2010 SINAMICS

Tableaux d alarme sonores

NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

J TB/TW Limiteur de température, contrôleur de température avec afficheur LCD, montage sur rail oméga 35 mm

DP 500/ DP 510 Appareils de mesure du point de rosée mobiles avec enregistreur

L installation électrique dans l habitat : mode d emploi

Varset Direct. Batteries fixes de condensateurs basse tension Coffrets et armoires. Notice d utilisation. Armoire A2

Kits de solutions conformes aux normes pour station de recharge

Guide de planification SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM AVEC FONCTION DE COURANT DE SECOURS

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Découvrir le. Discover. Lighting Technologies

08/07/2015


Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

BK 2515, BK 2516 DAS 50 DAS 30

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

Les dangers de l électricité

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

fonctions 1 NO Montage sur rail 35 mm (EN 60715) 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms) Tension nom./tension max.

MODULE DIN RELAIS TECHNICAL SPECIFICATIONS RM Basse tension : Voltage : Nominal 12 Vdc, Maximum 14 Vdc

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

Vannes PN16 progressives avec corps en acier inox et

Distribué par Lamoot Dari GTS-L 5 / 10 / 15 DONNEES TECHNIQUES

Cahier technique. Appareillage bâtiment

NOTICE DE MISE EN SERVICE

Guide de la mesure de terre

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MODÈLE A. De fabrication robuste, il est composé d un réservoir en acier doux où en acier inoxydable (stainless steel).

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré

Tableau d Alarme Incendie Type 3 type marche/arrêt avec ou sans flash

Multichronomètre SA10 Présentation générale

HAM841K CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION

Centrale d alarme DA996

Tenantslife. Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE]

NOTICE D UTILISATION

Systèmes de distributeurs Systèmes de distributeur selon la norme ISO , taille 2, série 581. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

TABLEAUX DE DISTRIBUTION POWERPLEX SERIE P LA SECURITE EN TOUTE SIMPLICITE

MANUEL D UTILISATION EASY 12

Le triac en commutation : Commande des relais statiques : Princ ipe électronique

LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN BOURGES ETUDE D UN TRAITEMENT DE SURFACE

Pressostat électronique avec afficheur Type PSD-30, exécution standard Type PSD-31, à membrane affleurante

Astra Elite AM/3 Manuel d'installation

ABB i-bus KNX Modules TOR SA/S Manuel produit

Schéma d une installation solaire photovoltaïque (en France) : en effet, en France, le particulier doit revendre à EDF l électricité produite par son

Electrocinétique Livret élève

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

1. Les différents types de postes de livraison On peut classer les postes HTA/BT en deux catégories.

Câbles de réseau basse tension et câbles moyenne tension

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

Centrale d Alarme Visiotech

équipement d alarme type 4

Algèbre binaire et Circuits logiques ( )

Systèmes pour la surveillance et la commande lors de l entreposage et du transvasement de liquides. BA

La relève de chaudière, une solution intermédiaire économique et fiable.

Transcription:

Serie1 : Régimes de neutre (corrigé) EX1 : Mise en évidence du danger électrique V AC, 50 Hz 22 Ω, l'impédance de l'homme vaut 1000 Ω. Le défaut électrique de la machine est franc (la carcasse est directement reliée à la phase). V 2. Déterminer la tension de contact de la machine par rapport au sol. 1000 225 1000 + 22 Uc 225 V 3. Déterminer le courant de choc supporté par la personne. 225 Ic 225.10 1000 225 ma 4. La personne est-elle en danger? Oui, la personne est en danger car > 30 ma (Seuil de paralysie respiratoire) 5. En combien de temps l'installation doit-elle être coupée si la tension limite de sécurité admise est de 25 V AC? (voir courbes de sécurité). D'après la courbe de sécurité, l'installation doit être coupée en moins de 20 ms EX2 : Mise à la terre de toutes les machines V AC, 50 Hz

22 Ω, 22 Ω, l'impédance de l'homme vaut 1000 Ω. Le défaut est toujours franc. Approximation : Le courant passant dans le corps humain ( )est négligeable (< 2%) par rapport au courant de défaut ( ). V 2. Déterminer la tension de contact de la machine par rapport au sol. 22 115 22 + 22 115 V. 3. Déterminer le courant de choc supporté par la personne. 115 Ic 115.10 1000 115 ma. Vérification de l'approximation : 5,22 22 + 22 5,22 A 4. La personne est-elle en danger? Oui, la personne est en danger car > 30 ma. En combien de temps l'installation doit-elle être coupée si la tension limite de sécurité admise est de 25V? (voir courbe de sécurité) L'installation doit être coupée en moins de 70 ms. 5. Le fait de relier les carcasses des appareils à la terre est-elle suffisante? Pourquoi? Non, cette condition est nécessaire mais pas suffisante car la tension de contact est dangereuse. EX3 : Protection de l'installation par un dispositif de détection du courant résiduel V AC, 50 Hz DDR 3 kw 22 Ω, 22 Ω, l'impédance du corps humain vaut 1000 Ω. La résistance de défaut (R d ) (résistance de contact de la ligne sur la carcasse de la machine) vaut 120 Ω. La machine consomme au moment du défaut une puissance de 3 kw (cas du chauffage de l'eau dans une machine à laver). Approximation : Le courant passant dans le corps humain ( )est négligeable (< 2%) par rapport au courant de défaut ( ).

V R d 2. Déterminer le courant dans la phase et dans le neutre. 223 1,40 120 + 22 + 22 1,40 A I ph I n + P 3000 I n 13,0 U I n 13,0 A I ph 13,0 + 1,40 14,4 I ph 14,4 A 3. Déterminer la tension de contact de la machine par rapport au sol. 1,40 22 30.8 30,8 V 30,8 ma 4. La personne est-elle en danger si la tension limite de sécurité est de 25 V? Même question pour une tension de sécurité de 50 V. Pour une tension de sécurité de 25 V, cette personne est en danger, mais pas pour une tension de sécurité de 50V 5. Déterminer le courant différentiel minimum que doit détecter le DDR où la tension limite de sécurité est 50V. 50 Id min 2,17 22 EX4 : Mise en évidence du problème de l'élévation de la résistance de Ru La machine 2 est toujours en défaut (défaut franc). La résistance vaut maintenant 100 Ω. 1. Déterminer la tension de contact supporté par la personne. 10 189 22 + 100 189 V 2. Déterminer le courant différentiel que doit détecter le D.D.R.. 1,88 22 + 100 1,88 A 1. Problème de la rupture du conducteur de protection V AC, 50 Hz DDR 3 kw

La résistance de défaut vaut 10 kω. 1. Déterminer la tension de contact. 1000 20,9 22 + 10000 + 1000 20,9 V 2. Le D.D.R. s'ouvre en 10 ms dès la détection d'un défaut. À partir de quelle valeur de Rd, la personne est-elle en danger dans le cas d'un D.D.R. ayant une sensibilité de 10 ma? Même question mais pour une sensibilité du D.D.R. de 500 ma. R d R n R h 22 1000 21978 3 I 10 10 d R d 21,9 kω R d R n R h 22 1000-562 3 Id 500 10 Le courant de défaut de 500 ma ne peut être atteint EX6 : Dans une installation industrielle de chauffage, les radiateurs possèdent les caractéristiques suivantes : U 400 V triphasé 50 Hz, 3 kw, cos ϕ 1. L'installation est alimentée par un transformateur 20 kv / 400 V, neutre distribué, schéma de liaison à la terre de type T.N.. La prise de terre du neutre à une résistance 0,5 Ω. 1. Compléter le schéma partiel de l'installation en y ajoutant l'appareillage et les connexions nécessaire pour assurer : La protection des appareils contre les surintensités. La protection des personnes contre les contacts indirects par coupure automatiques de l'alimentation au premier défaut d'isolement. L 1 L 2 L 3 PE N 2. Indiquer en rouge la boucle parcourue par le courant de défaut si un défaut apparaît entre la phase L 1 et la masse du récepteur. 3. Calculer l'intensité absorbée par les radiateurs P 3000 I 4,33 3 osϕ 3 4000 1 I 4,33 A 4. Choisir le calibre des appareils de protection (calibres disponibles : 1 A ; 3 A ; 5 A) On choisit un disjoncteur de calibre de 5 A 5. Un défaut d'isolement se produit ; la masse du radiateur est porté accidentellement à une tension de 150 V. Quel est le temps limite de déclenchement de l'appareil de protection? Le temps de déclenchement est de 100 ms. 6. Quelle doit être la valeur minimale de la surintensité provoquée par le défaut d'isolement pour que l'appareil de protection déclenche (courbe de déclenchement GV2)? Le temps de déclenchement à lieu à 12 In soit à 60 A. Il faut donc un courant de défaut supérieur à 60 A afin de déclencher dans le temps imparti

EX7 : Soit les deux schémas ci-dessous : / 400 V L / 400 V 1 L 1 L 2 L 3 PEN L 2 L 3 N 10 Ω R b 5 Ω 1. Donner le type de schéma de liaison à la terre et leur signification pour chaque schéma Schéma de type T.N. à gauche et de type T.T. à droite 2. Pour les deux schémas, sur un défaut franc se présentant entre la carcasse et la phase 1, représenter le circuit du courant de défaut et calculer ou déterminer la valeur du courant de défaut. Pour le schéma de type T.N., la valeur du courant de défaut sera très élevée (court-circuit). Pour le schéma de type T.T. : 15,3 10 + 5 15 15,3 A 3. Calculer la valeur de la tension de défaut U I.R 5 76,6 C d b 15 3 76,6 V 4. Le déclenchement se fait-il au premier ou au second défaut Dans les deux cas; le déclenchement se fait au premier défaut 5. Quel dispositif doit se déclencher afin d'éliminer ce défaut? Dans le schéma de type T.N., c'est un dispositif de protection contre les court-circuits ; et dans le schéma de type T.T., c'est un D.D.R. qui doit déclencher. EX8 : On considère le schéma suivant, en local industriel humide. F A B 1 G 2 3 E J PEN D C I H Hypothèse de calcul : Le réseau est triphasé 3 x 400 V + N Les longueurs et impédances des canalisations AB, AG, EF et JF sont négligeables. Lors d'un court-circuit phase neutre, les tensions simples aux points EB et JG sont égales à 80% de la tension nominale V. On tiendra compte que de la résistance des câbles (réactance négligeable). 1. De quel type est le schéma de liaison à la terre? C'est un schéma de type TN-C 2. Il apparaît un défaut d'isolement en C tel que R d 100 Ω. Que ce passe t'il? Nous avons un court-circuit de valeur maximale de 2,23 A 3. Représenter sur la figue le trajet du courant de défaut.

F A B 1 G 2 3 E J PEN D C I H On donne L BC L ED 100 m (câble en cuivre ρ 2,25.10-8 Ωm) S PH 70 mm² S PEN 35 mm² 3. Calculer le courant de défaut et la tension de contact. 0,8V 0,8 184 3 I 1,91.10 d R BC + R ED 8 100 8 100 2,25.10 + 2,25.10 32,1.10 + 64,3.10 6 6 70.10 35.10 1,91 ka 3 UC Id.R ED 1,91.10 64,3.10 64,3 1,91 123 123 V 4. Cette tension est-elle dangereuse? Cette tension est dangereuse car supérieur à la tension limite de sécurité doit être éliminé en moins de 45 ms 5. D 1 est un disjoncteur C250N calibre 250 A, magnétique entre 5 et 10 I n. Ce disjoncteur convient-il? Si le réglage du magnétique du disjoncteur est réglé à son minimum, ce dernier déclenchera pour un courant de 1250 A. Il convient car notre courant de défaut est supérieur. 6. Quel doit être le réglage du magnétique? 1910 7,64 250 Nous allons donc régler le magnétique à 7.I n 7. On envisage le cas d'un défaut franc sur le récepteur 2. Que vaut la tension de contact 2? 8. On donne L GH L JI 50 m. On utilise un câble aluminium 4 x 16 mm² (ρ 3,6.10-8 Ωm). Les fusibles de protection sont du type am 63 A. Vérifier, par le calcul, si les conditions de protections sont remplies. Que préconisez-vous si les conditions de protections ne sont pas remplies? 0,8V 0,8 184 Id 818 R R 8 50 8 50 GH + IJ 3,6.10 + 3,6.10 113.10 + 113.10 16.10 818 A. R JI x 113.10-3 x 818 92,4 92,4 V Cette tension doit être éliminée en moins de 100 ms. 6 16.10 Ces fusibles ne conviennent pas. Soit on prend des fusibles de 50 A si le récepteur peut répondre à ce critère ; soit on augmente la section du conducteur PEN afin de diminuer la tension de contact et augmenter le courant de défaut ; soit on augment de nombre de point à la terre de l'installation; soit on augmente les sections des conducteurs afin d'augmenter le courant de défaut ; soit on diminue la longueur des conducteurs (même effet que précédemment) ; soit on remplace les fusibles par un disjoncteur adéquat ; soit on place un D.D.R.. 6

EX9 : Mise en évidence du danger électrique V AC, 50 Hz Z Z 2000 Ω, l'impédance de l'homme vaut 1000 Ω. Le défaut électrique de la machine est franc (la carcasse est directement reliée à la phase). V AC, 50 Hz 1 000 Ω V 2 000 Ω Z 2. Déterminer la tension de contact subit par l'homme par rapport au sol lorsque la machine est en défaut d'isolement. 1000 76 V 2000 + 1000 3. Déterminer le courant de choc supporté par la personne. 76 76 ma 1000 4. La personne est-elle en danger? Oui, car le courant traversant le corps humain est supérieur à 30 ma 5. En combien de temps l'installation doit-elle être coupée si la tension limite de sécurité admise est de 25 V? ( voir courbes de sécurité) L'installation doit être coupée en 0,13 s EX10 : Mise à la terre de toutes les machines V AC, 50 Hz Z

Z 2000 Ω, 22 Ω, l'impédance de l'homme vaut 1000 Ω. Le défaut est toujours franc. 2. Déterminer la tension de contact subit par l'homme par rapport au sol lorsque la machine est en défaut d'isolement. V AC, 50 Hz 1 000 Ω 22 Ω V Z 2 000 Ω 22 2,5 V 2000 + 22 3. Déterminer le courant de choc supporté par la personne. 2,5 2,5 ma 1000 4. La personne est-elle en danger? La personne n'est pas en danger 5. En combien de temps l'installation doit-elle être coupée si la tension limite de sécurité admise est de 25 V? (voir courbe de sécurité) Il n'y a pas besoin de couper l'installation 6. Le fait de relier les carcasses des appareils à la terre est-elle nécessaire? Oui, le fait de relier les carcasses à la terre est nécessaire EX11 ; Protection de l'installation en cas de deuxième défaut V AC, 50 Hz Z 3 kw Z 2000 Ω, 22 Ω, l'impédance du corps humain vaut 1000 Ω. Le défaut est franc. L'impédance de ligne est supposé très faible V AC, 50 Hz Z 3 kw

2. Déterminer le courant de défaut. 400 0 400 V I D EX12 : Utilité du différentiel en cas de réseau étendu V AC, 50 Hz R 1 R 2 3 kw Z 2000Ω, 22Ω, l'impédance du corps humain vaut 1000Ω. Le défaut est franc. Les impédances de lignes R 1 1,5 Ω et R 2 3,5 Ω. 1. Calculer le courant de défaut. 400 40 A 1,5 + 3,5 + 1,5 + 3,5 2. Le départ est protégé par un disjoncteur moteur. Le thermique est réglé à In et le magnétique est réglé à 10 In (courbe C). Le magnétique va t'il déclencher dès l'apparition du défaut. Sachant que le thermique ne pourra pas protéger ce défaut, quel est le moyen le plus sur de détecter ce deuxième défaut. Le thermique est réglé à In 3000 I n 13 A Le magnétique va donc se déclencher à 130 A, or, avec le défaut, le courant va atteindre 53 A. Le magnétique ne va pas de déclencher. Il faut utiliser un D.D.R qui va pouvoir détecter le courant de défaut et ainsi commandé l'appareil qui va pouvoir l'éliminer.