[PDF] Câbles moyenne tension dénergie





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Mathématiquement, le rayon de courbure est la valeur absolue du rayon du cercle tangent à la courbe au point recherché, cercle qui y « épouse cette courbe le  Autres questions
  • Quel est le rayon de courbure ?

    Mathématiquement, le rayon de courbure est la valeur absolue du rayon du cercle tangent à la courbe au point recherché, cercle qui y « épouse cette courbe le mieux possible ». Ce cercle est appelé cercle osculateur à la courbe en ce point. Le rayon de courbure est aussi l'inverse de la courbure ? : ? = 1/?.
  • Comment on calcule le rayon de courbure ?

    Le rayon de courbure est lui défini par R=1/c. R = 1 / c . Le cercle osculateur est le cercle dont le centre est le point O, situé sur la normale, est tel que ???MO=R?N.
  • Comment calculer le rayon de courbure minimal ?

    Exemple de calculs de rayon de courbe minimal
    Selon le Tableau 1, le rayon de courbe minimal se trouve à être six fois le diamètre global du c?le. Dans le catalogue du produit, le diamètre global du c?le est indiqué comme étant de 2,08 pouces. Si nous multiplions 2,08 pouces par six, nous obtenons 12,48 pouces.
  • le rayon de courbure r est liée à l'accélération normale aN et à la vitesse v : aN = v²/r . r = v² / aN = [4+(8t-4)²]-3/2 /16.

CÂBLES MOYENNE

TENSION D

ÉNERGIE

32
guide technique 2 définition des principales caractéristiques électriques 2 intensités admissibles en régime permanent 3 intensité de court-circuit 5 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 226 (s26) 7

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 8

Câble moyenne tension à enterrabilité directe renforcée : ed rmax 12/20 (24) Kv 10 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 223 (s23) 13

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 14

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 16

Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 220 (s22) 19

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 20

Câble moyenne tension 15/25 (30)Kv 22

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 24

Caractéristiques des tourets bois

26

Accessoires

Jonction

27
outillage 28

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10

sommAire

SOMMAIRE

Avantages des postes préfabriqués MT/BT

Choix du matériel par utilisation

Poste MT/BT à couloir de manœuvre: CLIPPER

Poste MT/BT compartimenté: ALTO L4

Poste MT/BT bas de poteau: ALTO A

1 Poste MT/BT pour alimentations provisoires PUC-M 1

Poste MT/BT pour local existant: TETRIS COMPACT 1

04 04 05 07 09 10 12 15 19 20 22
25
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guide technique 2 définition des principales caractéristiques électriques 2 intensités admissibles en régime permanent 3 intensité de court-circuit 5 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 226 (s26) 7

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 8

Câble moyenne tension à enterrabilité directe renforcée : ed rmax 12/20 (24) Kv 10 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 223 (s23) 13

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 14

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 16

Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 220 (s22) 19

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 20

Câble moyenne tension 15/25 (30)Kv 22

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 24

Caractéristiques des tourets bois

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Accessoires

Jonction

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outillage 28 Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10 sommAire guide technique 2 définition des principales caractéristiques électriques 2 intensités admissibles en régime permanent 3 intensité de court-circuit 5 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 226 (s26) 7

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 8

Câble moyenne tension à enterrabilité directe renforcée : ed rmax 12/20 (24) Kv 10 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 223 (s23) 13

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 14

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 16

Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 220 (s22) 19

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 20

Câble moyenne tension 15/25 (30)Kv 22

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 24

Caractéristiques des tourets bois

26

Accessoires

Jonction

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outillage 28

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10

sommAire guide technique 2 définition des principales caractéristiques électriques 2 intensités admissibles en régime permanent 3 intensité de court-circuit 5 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 226 (s26) 7

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 8

Câble moyenne tension à enterrabilité directe renforcée : ed rmax 12/20 (24) Kv 10 Câbles moyenne tension d'énergie nF C 33 223 (s23) 13

Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 14

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 16

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Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 20

Câble moyenne tension 15/25 (30)Kv 22

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 24

Caractéristiques des tourets bois

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Accessoires

Jonction

27
outillage 28

Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10

sommAire i R accordement i

Jonctions

i O utillage 54

1) résistance linéique

résistance linéique d'un conducteur en courant continu

20°C.

la normalisation précise une résistance linéique maximale r

20 pour chaque âme conductrice.

Cette résistance linéique est exprimée en /km à 20 °C (voir normes Cei 228, nF C 32013).

Variation

de la résistance linéique en fonction de la température. la résistance linéique rt d'un conducteur en courant continu la température t (°C) est donnée par la relation: rt r

20 [1 + a20 (t -20)] en /km

avec r

20 = résistance linéique en courant continu à 20 °C en /km

a

20 = coefficient de variation de la résistivité avec la température

a

20 = 3,93.10

-3 pour le cuivre a

20 =4,03.10

-3 pour l'aluminium résistance linéique d'un conducteur courant alternatif la température t. la résistance linéique r d'un conducteur en courant alternatif la température t (°C) est donnée par la relation: r= r

20 [1 + a20 (t -20)] x (1 + ys + yp) en /km

avec r

20= résistance linéique en courant continu à 20 °C en /km

a

20 = coefficient de variation de la résistivité avec la température

ys facteur d'effet de peau yp= facteur d'effet de proximité le calcul de ys et yp se fait suivant la publication 287
de la Cei.

2) coefficient de self-induction (l)

le coefficient de self-induction d'un circuit est le quotient de la force

électromotrice

induite dans ce circuit par la variation du courant dans ce même circuit par unité de temps. l e di/dt avec l en henry e en volts/ i en ampères/ t en secondes Ce

coefficient de self-induction l dépend essentiellement des caractéristiques géométriques du câble et de

la disposition des conducteurs. Pour des câbles sans armure métallique l 0,05 0,46 log

10 dm (mH/km]

r avec r rayon de l'âme conductrice en mm dm distance entre les

âmes

conductrices en mm. 2 gUide teCHniQUe définition des principales caractéristiques électriques

Guide technique

intensités admissibles en régime permanent la

présence d'une armure autour des phases composant un câble provoque une augmentation de l'inductance apparente

de 10 environ pour les câbles unipolaires armés et de 30
environ pour des câbles tripolaires armés. Pour des câbles armés, la formule devient

Câbles

unipolaires armés l 1,10 (0,05 0,46 log 10 dm (mH/km) r

Câbles

tripolaires armés l 1,30 (0,05 0,46 log 10 dm (mH/km) r les

facteurs de correction suivants permettent un calcul approché, à partir des valeurs dans ce fascicule concernant les

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