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Chute de tension
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À retenir 1) Détermination des chutes de tension
admissibles :
La chute de tension en ligne en régime permanent est à prendre en compte pour l’utilisation du récepteur dans des conditions normales (limites fixées par les constructeurs des récepteurs). Le tableau ci-contre donne les formules usuelles pour le calcul de la chute de tension. Plus simplement, les tableaux ci-dessous, donnent la chute de tension en % dans 100 m de câble, en 400 V/50 Hz triphasé, en fonction de la section du câble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces valeurs sont données pour un cos φ de 0,85 dans le cas d’un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif. Ces tableaux peuvent être utilisés pour des longueurs de câble L ≠100 m : il suffit d’appliquer au résultat le coefficient L/100.
2) Les normes limitent les chutes de tension
en ligne : La norme NF C 15-100 impose que la chute de tension entre l’origine de l’installation BT et tout point d’utilisation n’excède pas les valeurs du tableau ci-contre. D’autre part la norme NF C 15-100 § 552-2 limite la puissance totale des moteurs installés chez l’abonné BT tarif bleu. Pour des puissances supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, l’accord du distributeur d’énergie est nécessaire.
3) Chute de tension dans 100 m de câble en
400 V/50 Hz triphasé (%) :
Chute de tension
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Exercice N°1 (voir pages 106 et 107)
(Sujet E2 juin 2012)
Vérification de la chute de tension sur le
« départ filtration »
1) D’après la norme NFC 15-100, déterminer la chute de tension maximale admissible entre le transformateur T3-1 et le récepteur « filtration ».
U (%) = U (V) =
2) En admettant que : le câble C3 comporte :
2 conducteurs de 240 mm² par phases, la chute de tension amont soit de :
U amont = 0,13 %, la chute de tension dans un câble est
proportionnelle à l’intensité véhiculée.
3) Calculer pour l’intensité d’emploi la chute de tension totale.
Intensité d’emploi circuit Intensité d’emploi dans un conducteur
Intensité Retenue (tableau) Chute de tension (tableau)
Coefficient de proportionnalité
(2 décimales)
Chute de tension à pleine charge pour 100 m
Chute de tension à pleine charge pour le câble C3
Chute de tension Totale
4) Justifier si la chute de tension reste acceptable.
Chute de tension
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Exercice N°2 (voir pages 108 à 110)
(Sujet E2 septembre 2010)
Calcul de la chute de tension en ligne du moteur N°1. On prendra 250 A comme courant absorbé par ce moteur.
1) Indiquer la chute de tension maximale acceptable (en pourcentage) entre l’origine de l’installation basse tension et de ce moteur.
2) Indiquer la chute de tension (en pourcentage)
entre le poste HT-A / BT et le TGBT (tableau général basse tension).
3) Calculer la chute de tension (en pourcentage) du TGBT au moteur.
Application numérique Résultat
4) Calculer la chute de tension totale du poste HT-A / BT jusqu’au moteur (en pourcentage).
Application numérique Résultat
5) Le câble utilisé satisfait-il aux exigences ? Et
pourquoi ?
6) Si le câble utilisé n’est pas satisfaisant, que
faudrait-il faire ?
Augmenter la longueur du câble
Diminuer la section du câble
Augmenter la section du câble
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Annexes exercice N°1
Chute de tension
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14 Départs associés au jeu de barres TGBT1 :
Caractéristiques du Départ Filtration : Courant d’emploi Ib = 522,8 A Courant de court-circuit triphasé en aval de Q3 :
Icc = 23,1 kA Câble multiconducteurs en Aluminium Section : 3 phases de (2x240 mm² / Ph) + PEN
de (2x240mm²) Pose sur chemin de câbles perforé, disposé sur une
seule couche avec un second circuit Longueur du départ 140m Température ambiante 25°C Câble Aluminium isolé PR 15 % < THDI % < 33 % (Facteur neutre chargé à déterminer) Pose asymétrique (Facteur de symétrie à déterminer)
Chutes de tension admissibles :
La norme NF C 15-100 impose que la chute de tension entre l’origine de l’installation BT et tout point d’utilisation n’excède pas les valeurs du tableau ci-dessous
Détermination des chutes de tension admissibles :
La chute de tension en ligne en régime permanent est à prendre en compte pour l’utilisation du récepteur dans des conditions normales (limites fixées par les constructeurs des appareils).
Calcul de la chute de tension en ligne en régime permanant
Plus simplement, le tableau ci-dessous donne la chute de tension en % dans 100m de câble, en 400 V/50 Hz triphasé, en fonction de la section du câble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces valeurs sont données pour un cos de 0,85 dans le cas d’un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif. Ces tableaux peuvent être utilisés pour des longueurs de câble L > 100m : il suffit d’appliquer au résultat le coefficient L/100.
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Annexes exercice N°2
CABLE D’ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION
Le câble d’alimentation du moteur N°1 du bassin d’aération a été sectionné pendant les travaux d’extension du site. Il faut le remplacer par un autre câble, sachant qu’il a une protection mécanique renforcée et qu’il doit être enterré. Caractéristiques du câble d’alimentation du moteur n°1 : Nature de l’âme conductrice : Cuivre souple Longueur (du TGBT jusqu’au moteur): 250 mètres Section : 35 mm² Caractéristiques du moteur n°1 : Puissance utile : 132 kW Vitesse de sortie : 1480 tr/min
ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION
Chute de tension en ligne de l’installation (Véolia est propriétaire de son poste HTA / BTA) :
Poste HTA / BTA
TGBT
5 %
A
B
C
?
?
MOTEUR N°1 DU BASSIN
D’AÉRATION
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