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TRANSFERTS THERMIQUES
l'équilibre thermodynamique (la température n'est pas uniforme dans tout le système). Au cours de (ex : dissipation dans un fil électrique).
Câbles basse et moyenne tension
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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
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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
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) 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 10quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26[PDF] calculer la taille d'une image en octet
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