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Rayon de l'arc de cercle qui correspond le mieux à la courbure interne d'un faisceau d'un câble ou d'un fil en ce point Un rayon de courbure plus petit
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
32guide 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) 13Câble 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) 19Câble 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
26Accessoires
Jonction
27outillage 28
Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10
sommAireSOMMAIRE
Avantages des postes préfabriqués MT/BT
Choix du matériel par utilisation
Poste MT/BT à couloir de manuvre: CLIPPER
Poste MT/BT compartimenté: ALTO L4
Poste MT/BT bas de poteau: ALTO A
1 Poste MT/BT pour alimentations provisoires PUC-M 1Poste MT/BT pour local existant: TETRIS COMPACT 1
04 04 05 07 09 10 12 15 19 20 2225
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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) 13Câble 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) 19Câble 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
26Accessoires
Jonction
27outillage 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) 13Câble moyenne tension 12/20 (24)Kv 14
Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 16
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Câble moyenne tension 15/25 (30)Kv 22
Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 24
Caractéristiques des tourets bois
26Accessoires
Jonction
27outillage 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) 7Câble 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) 13Câble 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) 19Câble 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
26Accessoires
Jonction
27outillage 28
Câble moyenne tension 18/30 (36)Kv 10
sommAire i R accordement iJonctions
i O utillage 541) résistance linéique
résistance linéique d'un conducteur en courant continu20°C.
la normalisation précise une résistance linéique maximale r20 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 r20 [1 + a20 (t -20)] en /km
avec r20 = résistance linéique en courant continu à 20 °C en /km
a20 = coefficient de variation de la résistivité avec la température
a20 = 3,93.10
-3 pour le cuivre a20 =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= r20 [1 + a20 (t -20)] x (1 + ys + yp) en /km
avec r20= résistance linéique en courant continu à 20 °C en /km
a20 = 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 287de la Cei.
2) coefficient de self-induction (l)
le coefficient de self-induction d'un circuit est le quotient de la forceélectromotrice
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 Cecoefficient 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 log10 dm (mH/km]
r avec r rayon de l'âme conductrice en mm dm distance entre lesâmes
conductrices en mm. 2 gUide teCHniQUe définition des principales caractéristiques électriquesGuide technique
intensités admissibles en régime permanent laprésence 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 30environ 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) rCâbles
tripolaires armés l 1,30 (0,05 0,46 log 10 dm (mH/km) r lesfacteurs de correction suivants permettent un calcul approché, à partir des valeurs dans ce fascicule concernant les
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