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Etude de réseau MT/M T oum e asel –hassi mounir Inrouction Notre étude e base sur l’étude d’un tracé d’une ligne électrique mt 30kv entre la commune d’oum el Assel et la localité Hassi Mounir environ 160km paramètre de calcul 1* conducteurs Le type e conducteur c’est un conducteur nu en Almélec dont les caractéristiques sont : CALCUL DE TENSION MECANIQUE Le calcul de la tension mécanique dans le conducteur à partir de la formule : T f 3 + T f 2 (E/24)*(a 2 /T i 2 )*w 2 i 2 +E*α*(θ f- θ i )- T i )=(E/24)*w 2 f 2 *a 2 Avec : T i : tension dans le conducteur à l’état initial (daN/ mm 2 ) T f : tension dans le conducteur à l’état final (daN/ mm 2 ) E : module d’élasticité (daN/ mm 2 ) a : portée équivalente (m) w : poids spécifique du conducteur (kg/m/mm 2 ) designation section Nombre de brin Diamètre ext Dimétre int Mase linéique Charge de rupture Module d’élasticité Coefficient de dilatation Résistance linéique Intensité admisible 19 2.5mm 121.5 mm 256 kg/km 2605daN 6000 Hbar 23x10 -6 0.357 Ω/km 270A REFERENCE NORME DIN 48201/6

Etude de réseau mt

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Page 1: Etude de réseau mt

Etude de réseau MT/M T oum e asel –hassi mounir

Inrouction

Notre étude e base sur l’étude d’un tracé d’une ligne électrique mt 30kv entre la commune d’oum el Assel et la localité Hassi Mounir environ 160km

paramètre de calcul

1* conducteurs

Le type e conducteur c’est un conducteur nu en Almélec dont les caractéristiques sont :

CALCUL DE TENSION MECANIQUE

Le calcul de la tension mécanique dans le conducteur à partir de la formule :

Tf3+ Tf

2 (E/24)*(a2/Ti2)*w2*ŋi

2+E*α*(θf-θi)- Ti)=(E/24)*w2*ŋf2*a2

Avec :

Ti: tension dans le conducteur à l’état initial (daN/ mm2)

Tf : tension dans le conducteur à l’état final (daN/ mm2)

E : module d’élasticité (daN/ mm2)

a : portée équivalente (m)

w : poids spécifique du conducteur (kg/m/mm2)

ŋi : coefficient de surcharge à l’état initial

ŋf : coefficient de surcharge à l’état final

α : coefficient de dilatation linéaire

θi : température à l’état initial

θf : température à l’état final

designation sectionNombre de brin Diamètre extDimétre intMase linéique Charge de rupture Module d’élasticitéCoefficient de dilatation Résistance linéique Intensité admisible

192.5mm121.5 mm256 kg/km2605daN6000 Hbar23x10-6 0.357 Ω/km270A

REFERENCE NORME DIN 48201/6

Page 2: Etude de réseau mt

paramétre de calcul

1/ la flèche : c’est la distance verticale prise aux milieu de la portée joignant le conducteur à la droite passant par les points de fixation

La formule est : F=PL2/8T

OU :

F : la flèche en m

P : le poids du conducteur par unité de longueur (kg/m)

L : la portée en m

T : tension mécanique des conducteurs en kg

NB : la flèche en un point quelconque (x) et pour un dénivèlement inférieur à 25% a pour expression

F1=4Fx(L-x)/L2

Les expressions de a flèche pour les conducteurs utilisés par la sonelgaz sont données ans le tableau suivant

Nature de conducteur Section (mm) Fléche (m)Almélec 54.5 0.0187 L2/TAlmélec 93.3.27 0.03L2/T

La fléche de chaque conducteur dépend de la T ,tension du conducteur circulant dans une portée donnée.

2 TENSION :

La tension applique sur le conducteur , consiste à imposé à cet conducteur une tension égale aux 1/3 de la charge de rupture de celui-ci t ce dan s l’hypothèse climatique la lus défavorable Il est à noté que la force de traction du conducteur à une temp moy et en absence du vent , ne dépasse pas : 18% de la charge de rupture pour les conducteurs en almelec.

A cet égard la tension max : Tmax= 8.5 daN/mm2

Il convient donc de tendre initialement le conducteur , de tel sorte que dans les conditions climatiques les plus défavorables

Nature de conducteur Portée (m) Tension max(DaN/mm2)

Almélec< à 40 m 40 ≤porté ≤60 m60 ≤porté ≤80 mporté ≥80 m

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8.5

Page 3: Etude de réseau mt

LES HYPOTHESES CLIMATIQUES , ET COEFFICIENT DE SECURITE

ZONES HYP.RTEMP.max vent

HYP.ATEMP.moy vent

HYP.BTEMP mini vent

HYP.GTEMP.giv vent

HYP.EDSTEMP.moy vent

SAHARA +550C0 daN/mm2

+250C48 daN/mm2

-50C48 daN/mm2

+250C0 daN/mm2

Coef de sécurité

K=3 K=3 K=1.75 K=1.75

Tableaux des hypothèses

Tableau des Tensions (daN) e pose pour le câble almelc en fonction