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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec Journée d’information Journée d’information Electro Electro - - challenge 2009 challenge 2009 Animateur : J-B FONTAINE En collaboration avec

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

Journée d’information Journée d’information

ElectroElectro--challenge 2009challenge 2009

Animateur : J-B FONTAINE

En collaboration avec

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Le réseau de terre ?

Le schéma de terre ?

Le régime de neutre ?

Le schéma de mise à la terre ?

Le schéma des liaisons à la terre ?

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- Eviter les défauts par construction sûre et entretien adéquat du matériel électrique- Mesures passives par isolation totale, renforcée, supplémentaire, double isolation- Mesures passives par TBTS, séparation de sécurité de circuit, impossibilité de contact simultané entre masses différentes- Mesures actives de protection par coupure automatique de l’alimentation

Autres impositions : - Réglementation (hôpitaux, installations à risques)- Cahier des charges- Distributeur (installation résidentielle ou assimilée)

Pourquoi connaître son réseau de terre ?

Imposition du RGIE : assurer une protection contre les

contacts indirects

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Connaissance du Régime de neutre d’une installation électrique est fondamentale et sert de base pour :

• assurer la protection contre les contacts indirects

• faire le choix des protections (différentiels, disjoncteurs,

fusibles,…)

Pourquoi connaître son réseau de terre ?

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Régime de neutre

1ère lettreLiaison de la source

par rapport à la terre

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Régime de neutre

2éme lettreLiaison des masses

par rapport à la terre

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Régime TT

L1

L2

N

L3

PE PE

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Régime TT

L1

L2

N

L3

PE

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Régime TN

L1

L2

N

L3

PE

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Régime TNC

L1

L2

PEN

L3

PE PE

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Régime TNC-S

L1

L2

PEN

L3

PE PE

N

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Régime TN

PE

N

1 ohm

PEN

PEN

PEN

PE

PE

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Régime TN

PEN

PEN

PEN

PE

PE

PE

N

N

N

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Arrivée du

conducteur PEN

Départs

conducteurs de

neutre

Départs

conducteur

PE

PEN PE

N

Départs

conducteurs

PEN

Régime TNC-S

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Régime IT

L1

L2

N

L3

PE PE

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Régime IT

L1

L2

N

L3

PE

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Régime IT

L1

L2

N

L3

PE

Impédance

connue

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Courants de défaut

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1 A

75 mA

30 mA

10 mA

0,5 mA

1 A

300 mA

90 mA

40 mA

2 mA

AC DC

seuil de sensibilité

contraction des muscles

contraction musculaire et

difficultés respiratoires

évanouissement et fibrillation

cardiaque

Arrêt cardiaque et brûlure

Les effets du courant sur le corps humain

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10000

5000

2000

1000

500

200

100

50

20

10

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000

a b c1 c2 c3

1 2 3 4

Temps (ms)

I (mA)

Les effets du courant AC (50/60 Hz)sur le corps humain

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DE A Facteur

Main gauche Un ou deux pieds 1

Deux mains Deux pieds 1

Main gauche Main droite 0,4

Main droite Un ou deux pieds 0,8

Dos Main droite 0,3

Dos Main gauche 0,7

Poitrine Main droite 1,3

Poitrine Main gauche 1,5

Siège Un ou deux pieds 0,7

Facteur de courant de coeur

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0 10 50 100 500 1000 5000 10000Hz

I (mA)

1

0.5

2

5

10

20

50

100

6

5

4

3

2

1

Réaction de l’individu au passage du courant en fonction de la fréquence

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10

8

6

4

2

50 100 150 200 250 300 U (V)

Résistance ( k ohm )

Peau sèche

Peau humide

Résistance interne de l’organismeen fonction de la tension

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(A) (ΩΩΩΩ) (V)

Tension limite conventionnelle absolue UL

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Relation entre tension, courant et résistance

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Relation entre tension, courant et résistance

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Courants de défaut

Principe : Tout défaut d’isolement dans unmatériel électrique provoque la circulationd’un courant qui doit être interrompu dansun temps tel que son passage dans le corpshumain ne provoque pas de dommages

organiques

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Courants de défaut

L

N

PEContacts des

personnes

avec des

masses

mises

accidentelle-

ment sous

tension

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non lisse lisse~ V

= V

BB1

BB2

BB3

CodeEtat du

corps

humain

Peau sèche ou

humide par sueur

Peau mouillée

Peau immergée dans

l'eau

50 75 120

25 36 60

12 18 30

Tension limite conventionnelle absolue UL

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Temps de Tension limite conventionnelle relative

maintien maximal BB1 BB2

en secondes CA CC CA CC

---- < 50 < 120 < 25 < 60

5 50 120 25 60

1 72 155 43 89

0,5 87 187 50 105

0,2 207 276 109 147

0,1 340 340 170 175

0,05 465 465 227 227

0,03 520 520 253 253

0,02 543 543 263 263

0,01 565 565 275 275

Tension limite conventionnelle relative UL(t)

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BB2 BB1

Courbe de sécurité :Ul par rapport au temps

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Courants de défaut

- Dispositif de protection à maximum de courant

- Dispositif de protection à courant différentiel résiduel

- Dispositif de protection à maximum de courant

- Dispositif de protection à courant différentiel résiduel

- Dispositif de protection sensibles à la tension de défaut

- Dispositif de contrôle de l’isolement

- Dispositif de protection à maximum de courant

- Dispositif de protection à courant différentiel résiduel

- Dispositif de protection sensible à la tension de défaut

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Régime TT

L1

L2

N

L3

PE PE

10 Ω30 Ω5 Ω

230/400V

Id = 230 / 15 = 15,3 A Ud = 15,3 x 10 = 153 V

Danger !

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

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Régime TN

L1

L2

N

L3

5 Ω

230/400V

Danger

PE

Id = 230/ 2,70 = 85 A

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

Ud = 1,35 x 85 = 115 V

2,5 mm² de 150 m = 1,35 Ω

1,35 x 2 = 2,70 Ω

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La méthode simplifiée : Limite de cette méthode (selon NF C 15-100)

Régime TN : méthode de calcul

1. Impédance du circuit = résistance du

circuit

2. A l’origine du circuit, le conducteur

PE est au potentiel 0 V pendant le

défaut

3. On ne compte que du défaut franc

phase/masse

4. Longueur PE = Longueur phase

5. Températures ambiantes

6. Tension à l’origine du circuit = 0,8 x

tension nominale

7. Le protection à maxima de courant

fonctionne avec la courbe enveloppe la

plus défavorable

8. Tension de défaut = tension de contact

9. Boucle de retour uniquement par le PE

10. Circuit limité aux prises de courants

11. Masses qui sont occasionnellement

accessibles

12. Limite de la courbe de sécurité: remplacé

par un temps de fonctionnement en

fonction de la tension et état BB

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Z phase

Z defaut

Z corps

Z chaussures

Z sol

Z neutre

Z PE

B

C

D

Ud

A

E

Uc UU’

Régime TN : Circuit en défaut

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Ud

Ia

Ia

0,8 Uo

Uo

A C

E

DB

Protection

Régime TN : méthode de calcul

L1

L2

N

L3

5 Ω

230/400V

PEA

C

E

D

B

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)(ACEDB

oa

Z

UI =Le courant de défaut

La tension de défaut

(par ex. entre main et pieds)

Régime TN : méthode de calcul

Ud

Ia

Ia

0,8 Uo

Uo

A C

E

DB

Protection

)(EDBad ZIU ×=

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La méthode simplifiée : application de la loi d’ohm du circuit où le défaut se produit en premier

PEph

o

CED

oa

RR

U

Z

UI

+

×=

×=

8,08,0

)(

ph

phphph

S

LR

×=ρ

PE

PEPEPE

S

LR

×=ρ

ρph = ρPE et Lph = LPE

Régime TN : méthode de calcul

Pour les câbles < 150 mm², Z = R

si : S = 150 mm², Z = R + 15 %

S = 185 mm², Z = R + 20 %

S = 240 mm², Z = R + 25 %

Uo ==> 0,8 Uo pour tenir compte de

l’impédance totale des liaisons amont

En supposant que :

mm²/m 0,0225 cuivre Ω=ρ

En prenant la valeur de ρ lorsque le

conducteur PE est froid :

25,1 )20( ×=° oc ρρ

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PEph

oa

S

L

S

L

UI

×+

×

×=

ρρ

8,0Avec

PE

ph

S

Sm =

Régime TN : méthode de calcul

Lm

SUI

pha

×+×

××=

)1(

8.0

ρ

Le courant de défaut

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( )mL

SUI

phoa

+××

××=

1

8,0

ρ

Régime TN : méthode de calcul

( ) PE

PEPEphod

S

L

mL

SUU

××

+××

××=

ρ

ρ 1

8,0

)(EDBad ZIU ×=

PEad RIU ×=

PE

PEPEPE

S

LR

×=ρ

Avec

Avec

18,0

+××=m

mUU od

La tension de défaut

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Régime TN : méthode de calcul

Courbe sécurité Courbe protection

IaUd

T1

T2

La protection contre les chocs par contact indirect est toujours assurée pour T2 T1

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m

max

I)1(

8,0

×+×

××=

m

SUL

pho

ρ

Régime TN : méthode de calcul

Comme le temps de réaction des

disjoncteurs non temporisés ou à très

court retard ( type modulaire) est

inférieur au temps autorisé par la

courbe de sécurité à Imag, on peut

remplacer le Ia par le Imag et donner les

longueurs maximales sur ce courant

préréglé.

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6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

1.5 204 123 77 61 49 38 31 25 19 15 12 10 8 6 5

2.5 341 204 128 102 82 64 51 41 32 26 20 16 13 10 8

4 545 327 204 164 131 102 82 65 52 41 33 26 20 16 13

6 818 491 307 245 196 153 123 98 78 61 49 39 31 25 20

10 1363 818 511 409 327 256 204 164 130 102 82 65 51 41 33

16 2181 1308 818 654 523 409 327 262 208 164 131 105 82 65 52

25 3407 2044 1278 1022 818 639 511 409 325 256 204 164 128 102 82

35 4770 2862 1789 1431 1145 894 716 572 454 358 286 229 179 143 114

50 6815 4089 2556 2044 1636 1278 1022 818 649 511 409 327 256 204 164

70 9541 5724 3578 2862 2290 1789 1431 1145 909 716 572 458 358 286 229

95 12948 7769 4856 3884 3108 2428 1942 1554 1233 971 777 622 486 388 311

120 16356 9813 6133 4907 3925 3067 2453 1963 1558 1227 981 785 613 491 393

150 20444 12267 7667 6133 4907 3833 3067 2453 1947 1533 1227 981 767 613 491

185 25215 15129 9456 7564 6052 4728 3782 3026 2401 1891 1513 1210 946 756 605

240 32711 19627 12267 9813 7851 6133 4907 3925 3115 2453 1963 1570 1227 981 785

Section

Ph - PE

In Disjoncteur type B (5x)

Longueurs maximales admissibles en 400/230 V - Sph = Spe

Régime TN : méthode de calcul

m=1 m=2 m=3 m=4

Cu 1 0,67 0,50 0,40

Al 0,62 0,42 0,31 0,25

Cu 1 0,50 0,36 0,23

Al 0,62 0,31 0,22 0,14

m = Sph / Spe

Disjoncteurs

Fusibles

1

1

0,25 1

Fusibles Disjoncteurs

BB2 (peau mouillée)

BB3 (peau dans l'eau)

1

0,5

BB1 (peau sèche)

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

1.5 102 61 38 31 25 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2

2.5 170 102 64 51 41 32 26 20 16 13 10 8 6 5 4

4 273 164 102 82 65 51 41 33 26 20 16 13 10 8 7

6 409 245 153 123 98 77 61 49 39 31 25 20 15 12 10

10 681 409 256 204 164 128 102 82 65 51 41 33 26 20 16

16 1090 654 409 327 262 204 164 131 104 82 65 52 41 33 26

25 1704 1022 639 511 409 319 256 204 162 128 102 82 64 51 41

35 2385 1431 894 716 572 447 358 286 227 179 143 114 89 72 57

50 3407 2044 1278 1022 818 639 511 409 325 256 204 164 128 102 82

70 4770 2862 1789 1431 1145 894 716 572 454 358 286 229 179 143 114

95 6474 3884 2428 1942 1554 1214 971 777 617 486 388 311 243 194 155

120 8178 4907 3067 2453 1963 1533 1227 981 779 613 491 393 307 245 196

150 10222 6133 3833 3067 2453 1917 1533 1227 974 767 613 491 383 307 245

185 12607 7564 4728 3782 3026 2364 1891 1513 1201 946 756 605 473 378 303

240 16356 9813 6133 4907 3925 3067 2453 1963 1558 1227 981 785 613 491 393

Section

Ph - PE

In Disjoncteur type C (10x)

Régime TN : méthode de calcul

Longueurs maximales admissibles en 400/230 V - Sph = Spe

m=1 m=2 m=3 m=4

Cu 1 0,67 0,50 0,40

Al 0,62 0,42 0,31 0,25

Cu 1 0,50 0,36 0,23

Al 0,62 0,31 0,22 0,14

m = Sph / Spe

Disjoncteurs

Fusibles

1

1

0,25 1

Fusibles Disjoncteurs

BB2 (peau mouillée)

BB3 (peau dans l'eau)

1

0,5

BB1 (peau sèche)

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

1.5 51 31 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1

2.5 85 51 32 26 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2

4 136 82 51 41 33 26 20 16 13 10 8 7 5 4 3

6 204 123 77 61 49 38 31 25 19 15 12 10 8 6 5

10 341 204 128 102 82 64 51 41 32 26 20 16 13 10 8

16 545 327 204 164 131 102 82 65 52 41 33 26 20 16 13

25 852 511 319 256 204 160 128 102 81 64 51 41 32 26 20

35 1193 716 447 358 286 224 179 143 114 89 72 57 45 36 29

50 1704 1022 639 511 409 319 256 204 162 128 102 82 64 51 41

70 2385 1431 894 716 572 447 358 286 227 179 143 114 89 72 57

95 3237 1942 1214 971 777 607 486 388 308 243 194 155 121 97 78

120 4089 2453 1533 1227 981 767 613 491 389 307 245 196 153 123 98

150 5111 3067 1917 1533 1227 958 767 613 487 383 307 245 192 153 123

185 6304 3782 2364 1891 1513 1182 946 756 600 473 378 303 236 189 151

240 8178 4907 3067 2453 1963 1533 1227 981 779 613 491 393 307 245 196

Section

Ph - PE

In Disjoncteur type D (20x)

Régime TN : méthode de calcul

Longueurs maximales admissibles en 400/230 V - Sph = Spe

m=1 m=2 m=3 m=4

Cu 1 0,67 0,50 0,40

Al 0,62 0,42 0,31 0,25

Cu 1 0,50 0,36 0,23

Al 0,62 0,31 0,22 0,14

m = Sph / Spe

Disjoncteurs

Fusibles

1

1

0,25 1

Fusibles Disjoncteurs

BB2 (peau mouillée)

BB3 (peau dans l'eau)

1

0,5

BB1 (peau sèche)

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Régime IT

L1

L2

N

L3

PE PE

10 Ω30 Ω

230/400V

Id = 400 / ∞ = 0 AUd = 0 x 10 = 0 V

Pas de danger !

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

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Régime IT

L1

L2

N

L3

PE PE

10 Ω30 Ω

230/400V

Id = 400 / 40 = 10 A

Ud = 10 x 10 = 100 V

Danger !

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

Fusible 63AS = 16 mm²L = 80 m

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Régime IT

L1

L2

N

L3

230/400V

Id = 400 / 1,45 = 275 A

Ud = 275 x 1,35 = 371 V

Danger !

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

Fusible 63AS = 16 mm²L = 80 m

PE

10 Ω2,5 mm² de 150 m = 1,35 Ω

16 mm² de 80 m = 0,113 Ω

Ud = 275 x 0,113 = 31V

Pas de danger !

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Régime IT : méthode de calcul

Dans le cas de double défaut en IT sur des masses sur un même dispositif

de terre, la méthode simplifiée TN peut être approchée pour autant que

certaines hypothèses soient prises :

- Seule la plus petite protection à maxima fonctionnera

- pour prendre le cas le plus défavorable, on envisage 2 circuits avec

protection identique ou des sections et longueurs identiques

- La tension de calcul est

- tension entre phase / 2 en IT avec ou sans neutre

- tension entre phase-neutre / 2 en IT avec neutre

m

max

I)1(

'8,0

×+×

××=

m

SUL

ph

ρ

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Régime IT : méthode de calcul

Comme la formule de calcul est très similaire pour un schéma TN, l’on

peut se baser sur les tableaux de longueurs max. (schéma TN) en tenant

compte des coefficients suivants. :

IT m Fusibles Disjoncteurs

1 1 0,86

2 0,50 0,58

3 0,36 0,43

4 0,28 0,35

1 0,89 0,50

2 0,44 0,33

3 0,32 0,25

4 0,25 0,22

Neutre non

distribué

ITSN

Neutre

distribué

ITAN

1

1

0,25 1

Fusibles Disjoncteurs

BB2 (peau mouillée)

BB3 (peau dans l'eau)

1

0,5

BB1 (peau sèche)

Longueurs maximales admissibles en 400/230 V - Sph = Spe

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Régime IT impédant

L1

L2

N

L3

PE PE

10 Ω30 Ω5 Ω

230/400V

Id = 230 / 2000 = 115 mA Ud = 0,115 x 10 = 1,15 V

Pas de danger !

Fusible 16AS = 2,5 mm²L = 150 m

2000Ω

Fusible 63AS = 16 mm²L = 80 m

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Avantages et inconvénients

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Choix du régime de neutre

• Imposition :– Réglementation (hôpitaux, installation à risque)– Cahier des charges– Distributeur (installation résidentielle ou assimilée)– ........

• type d’installation :– Impératif d’exploitation (continuité de service, entretien,…)– Nature des récepteurs– Financiers– Qualification du personnel– ........

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Critères de sélection

• Technique– Qualité du matériel– Sûreté du matériel– Type d’alimentation du réseau distributeur

• Financier– Economique

• Fonctionnel– Exploitation– Personnel d’exploitation– Personnel de maintenance

3 critères fondamentaux :

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Critères de sélection

Avantages ?

Inconvénients ?

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Avantages

• Étude facile au niveau de l’installation (peu de calculs)

Domestique Différentiel général de 300 mAet 30 mA au minimum

Non Domestique Avec du Personnel Qualifié

Dérogations possibles(Voir tableau suivant)

Critère technique

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100 mADe 80 à 240 ΩDe 166 à 500 Ω

300 mADe 48 à 80 ΩDe 100 à 166 Ω

500 mADe 24 à 48 ΩDe 50 à 100 Ω

1000 mAJusqu’à 24 ΩJusqu’à 50 Ω

Autres lieuxLieux secs et non conducteurs

Sensibilité maximale du différentiel

Résistance de dispersion de la prise de terre

Avantages

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Avantages

• Emploi de prolongateurs et multiprises peu contraignant• Simplicité de l’appareil : pas de remplacement lors d’un déclenchement

• Coupure omnipolaire du circuit

Critère technique

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• Installateur : Facile à mettre en œuvre pour des réseaux étendus (on ne tient pas compte des distances) et intérressant pour des évolutions

• Client : - Exploitation facile et pas besoin de personnel qualifié si différentiel général

- Pour installations sans BA4-BA5 et sans différentiel, dérogation avec approbations des schémas par Organisme Agréé

Coût de la conception

Avantages

Critère financier

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• Possibilité de différencier le type de défaut dans l’installation

• Réarmement aisé du dispositif de protection peut se faire par du personnel non BA4-BA5 si l’analyse le permet.

Avantages

Critère fonctionnel

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Inconvénients

• Déterminer la bonne sélectivité au niveau des protections

• Appareils différentiels sensibles aux influences électromagnétiques

Critère technique

Critère fonctionnel

• Apparition de différence de potentil dangereux lors d’un impact de foudre

• Déclenchement intempestif des différentiels• Test périodique des différentiels

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300

mA

30

mA

Installation classique

Aucune

sélectivité

Inconvénients

Déterminer la bonne sélectivité au niveau des protections ?

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½ ∆∆∆∆i

½ ∆∆∆∆i

Bonne

sélectivité

verticale

300

mA

100

mA

100

mA

100

mA

30

mA

Inconvénients

- Chronométrique

- Ampèremétrique

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• Client : afin d’obtenir une bonne sélectivité et continuité de service, il faut installer un nombre important de différentiels dans l’installation

Prix de la réalisation

Inconvénients

Critère financier

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Critères de sélection

Avantages ?

Inconvénients ?

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Avantages

• Réseau facilement réalisable au départ d’un TT dans un local cabine HT

• Permet des liaisons équipotentielles plus aisées• Multiples points de références au potentiel de terre• Différentiel n’est plus obligatoire• Utilisation des dispositifs de protection de surintensité des circuits (déjà présents)

• Déclenchement au premier défaut• Recommander par les normes machines

Critère technique

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• Réseau « bon marché » reprend la fonction de protection contre les surintensités et contre les défauts à la terre

• Meilleur élaboration de la sélectivité : Courbe du disjoncteur (B,C,D)• Meilleur continuité de service (seul le disjoncteur du départ en défaut va déclencher)

Coût de la réalisation

Avantages

Critère financier

Critère fonctionnel

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• Connaître les caractéristiques des fusibles ou disjoncteurs

• Vérification des calculs par mesures de continuité des conducteurs de protection

• Vérification des calculs par logiciel

Méthode de calculs :

Inconvénients

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Td

Id 0.01

0.1

1

10

100

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Volts (AC)

Temps (sec) BB1

BB2

BB3

Courbe de déclenchement Courbe de sécurité

Inconvénients

Méthode de calcul :

mI)1(

8.0max

∗+∗

∗∗=

m

SUL

ph

ρ• Formule :- U = tension entre phase –neutre- Sph = section du conducteur de phase- ρ = résistivité du conducteur de PE et de phase- m = rapport entre section de phase et section de PE- Im = courant assurant le fonctionnement de la protection de surintensité dans un temps maximal permis

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6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

1,5 204 123 77 61 49 38 31 25 19 15 12 10 8 6 5

2,5 341 204 128 102 82 64 51 41 32 26 20 16 13 10 8

4 545 327 204 164 131 102 82 65 52 41 33 26 20 16 13

6 818 491 307 245 196 153 123 98 78 61 49 39 31 25 20

10 1363 818 511 409 327 256 204 164 130 102 82 65 51 41 33

16 2181 1308 818 654 523 409 327 262 208 164 131 105 82 65 52

25 3407 2044 1278 1022 818 639 511 409 325 256 204 164 128 102 82

35 4770 2862 1789 1431 1145 894 716 572 454 358 286 229 179 143 114

50 6815 4089 2556 2044 1636 1278 1022 818 649 511 409 327 256 204 164

70 9541 5724 3578 2862 2290 1789 1431 1145 909 716 572 458 358 286 229

95 12948 7769 4856 3884 3108 2428 1942 1554 1233 971 777 622 486 388 311

120 16356 9813 6133 4907 3925 3067 2453 1963 1558 1227 981 785 613 491 393

150 20444 12267 7667 6133 4907 3833 3067 2453 1947 1533 1227 981 767 613 491

185 25215 15129 9456 7564 6052 4728 3782 3026 2401 1891 1513 1210 946 756 605

240 32711 19627 12267 9813 7851 6133 4907 3925 3115 2453 1963 1570 1227 981 785

Section

Ph - PE

In Disjoncteur type B (5x)

Longueurs maximales admissibles en 400/230 V

Ex : XVB 5 G 35 mm² - protection de 100A courbe B

Inconvénients

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• Étude de l’installation doit faire l’office de nombreux calculs pour connaître les impédances de boucles (si pas de différentiels)

• Ne tiens pas compte des prolongateurs

Coût de la conception (calculs,

vérification, ...)

Inconvénients

Critère technique

Critère financier

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• Prévoir du personnel qualifié BA4/BA5 pour l’entretien ou la recherche de défauts

• Aucune possibilité de tester manuellement le bon fonctionnement de la protection

matériel spécifique nécessaire

• Maîtrise des liaisons de terre et des connections des masses de l’installation

Inconvénients

Critère fonctionnel

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Gain d’un conducteur pour les câbles multipolaires

4 G 35 mm² à la place d’un

5 G 35 mm²

Critère financier et fonctionnel : idem TNS

Avantages

Critère technique

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

• Neutre et conducteur PE commun -> disjoncteur tétrapolaire interdit

160

A160

A

PENPEN

Inconvénients

Critère technique

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• Recherche d’un défaut d’isolement

16A

PEN

Inconvénients

Critère technique

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

• Installation TNC interdite dans les lieux à risque d’incendie et d’explosion (chaufferie, stockage, parking souterrain, gaine d’ascenseur, ...)

• Interdiction d’utiliser des câbles souples dans l’installation électrique

Inconvénients

Critère technique

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• Régime TNC peu recommandé dans les machines industrielles

• Difficulté de dimensionner le PEN dans les installations trop selfiques (variateurs de vitesse,...

• Etude plus spécifiques avec la C.E.M.

Inconvénients

Critère technique

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Régime de neutre * Electro-challenge 2009 © Tecnolec

• Câbles armés interdit avec conducteur PEN extérieur

Champ magnétique

I

Conducteurs :

dans le même câble Σ Champ = 0

séparés par matériau ferromagnétique Σ Champ = 0

Inconvénients

Critère technique

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• Prévoir du personnel qualifié pour entretien et réparation

• Étude par calculs obligatoire lors de la conception et de rénovation

• Soins à apporter aux borniers de séparation TNC –TNS

• Risques d’électrocution et de brûlures pour le personnel de maintenance

• Choix d’équipement de protection individuelle

Inconvénients

Critère financier et fonctionnel

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Critères de sélection

Avantages ?

Inconvénients ?

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• Pas de déclenchement au premier défaut• Pas de différentiel nécessaire un CPI seulement• Demander dans des exploitations spécifiques (hôpitaux, industries spéciales, centrales électriques, ...)

• Placement de transformateur d’isolement dans les circuits de commande de machines industrielles

Avantages

Critère technique et financier

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• Continuité de service

L

1

L2

L3

N

Avantages

Critère fonctionnel

CPI

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• Étendue des réseauxlors d’un double défaut réseau IT => TN dont l’impédance de boucle est aléatoire suivant la géographie du double défaut.

Réseau 3x400 + N en IT -> Lmax IT = Lmax TN / 2Ou plus faible encore.

• Risque d’incendie sur des neutres non protégés : obligation de protéger le neutre contre les surintensités

Inconvénients

Critère technique

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L1

N

L2

L3

Cas le plus défavorable :

Même distance de défaut

Ud / 2 => 230V / 2 = 115

Section la plus faible S neutre

Inconvénients

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• Dimensionnement des protections

Inconvénients

Critère financier

16A250

A

L1

L2

L3

400V

• Protection avec un pouvoir de coupure spécifique

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• Réaliser de nouvelles études lors de rénovations• Appareils de protection de surintensité omnipolaires dans les circuits triphasés + neutre, biphasés ou monophasés

• Réseau IT utilisé dans des installations où l’on ne peut pas avoir de coupure de courant : matériel supplémentaire à prévoir tel que CPI – avec appareil de protection contre les surtensions

Coût à la conception

Coût à la réalisation

Inconvénients

Critère financier

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• Prévoir du personnel hautement qualifié• Présence de personnel apte à la recherche de défaut (24h/24)

• Recherche du défaut à l’aide de CPI portatif

• Recherche se faisant sous tension (analyse de risque préalable)

Inconvénients

Critère fonctionnel

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Bilan

•Réseaux étendus

•Mise en oeuvre par du

personnel peu qualifié

•Obligation du différentiel dans

certains cas

•Déclenchements intempestifs

•Prix de revient ( différentiel)

•Schéma incompatible avec les

variateurs de fréquence

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Bilan

•Prix de revient

•Peu de déclenchements

intempestifs

•Facilité de mise en oeuvre

•Impossibilité de réseaux

étendus

•Mise en oeuvre par électriciens

compétents ( calcul)

•TN-C interdit dans certains cas

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Bilan

•Continuité de service en cas

de premier défaut

•Pas de tension dangereuse

•Mise en oeuvre de CPI

•Obligation de BA4/BA5

•En III+N obligation de disjoncteurs

tétrapolaires

•Pouvoir de coupure des disjoncteurs plus

élevés ( 25%)

•Neutre flottant

•Mise en oeuvre par des électriciens

compétents

•Impossibilité de grands réseaux

•Prix de revient.

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Le mot de la fin

L’exploitant et l’installateur en accord

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4102 Seraing4102 Seraing

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