[PDF] Réseau-triphasé-Rappels.pdf distribution publique BT: 230/400V





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Distribution HTA

Lycées Paul Mathou – 2011 - 2012. Marc Sanchez. Distribution HTA. Usine de production de l'énergie. Transformateur. Autotransformateur.



S1.1: Réseaux HTA

Lycées Paul Mathou - 2011. Marc Sanchez. Distribution HTA (20kV). Alimentation et distribution HTA (ci-dessus et document N°2).



Distribution HTA

Lycées Paul Mathou – 2011 - 2012. Marc Sanchez. Distribution HTA. Production transport répartition. Distribution. • De la production à la distribution 



Étude du transformateur 3 ~ HTA/BT

Le point neutre est commun aux. 3 enroulements. Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou – Gourdan-Polignan – BAC PRO ELEEC. Page 6 



Transformateurs de distribution mis en parallèle

Lycées Paul Mathou - 2011 Situation (voir schéma de distribution) ... Représentez le couplage du transformateur de distribution T1 et donnez la ...



S1: Distribution de lénergie

? Provoquer la mise hors tension en as de dégagement gazeux ou de mise sous pression de la cuve : ouverture du disjoncteur HTA. Schéma de raccordement du DGPT2.



Réseau-triphasé-Rappels.pdf

distribution publique BT: 230/400V Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou – Gourdan-Polignan – BAC PRO ELEEC. Support de cours ... distribution HTA/BT.



Lycées Paul Mathou

Marc Sanchez http://eleectrotechnique.fr. Lycées Paul Mathou L'impédance du transformateur de distribution . ... L'impédance Amont du réseau HTA .



Schémas des liaisons à la terre: Partie B:Le schéma TN

Partie A: schéma TT. Marc Sanchez – Lycées Paul MATHOU – 2013-2014 HTA et celle des 5 mètres de 300mm². ... distribution QA0 (Voir lien. NT12H1).



MEMOIRE

Etude du transformateur triphasé HTA/BT. Lycée Paul. Mathou. 22 pages. [7] Anonyme. 2010. Spécification technique. Transformateur de puissance distribution.

Réseau-triphasé-Rappels.pdf

Réseaux triphasés (Rappels)

1.Caractéristiques des réseaux de

distribution publique BT: 230/400V

2.Approfondissement (Bac+)

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC Support de cours

Réseaux triphasés : rappels

Origine ͗ L'alternateur

Son fonctionnement

repose ici aussi sur la loi de Faraday: un flux variable ʔ, généré par la rotation du champ fixe produit par la roue polaire, induit une tension V dans E1, E2 et E3.

Enroulement

statorique Flux magnétique Roue polaire

Alternateur

triphasé Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Structure du réseau triphasé

Les enroulements décalés de 120° produisent des tensions déphasées du même angle.

La valeur maximale de la tension V est atteinte lorsque le flux magnétique maximal traverse l'enroulement E.

Le nombre de pôles de la roue détermine sa vitesse de rotation.

120°

V1max V2max V3max

V1max V2max V3max

240°

10ms

360°

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC 0VVV321GGG

Réseaux triphasés : rappels

Transformateur HTA/BT

Le réseau BT triphasé

est issu du secondaire d'un transformateur de distribution HTA/BT couplé en étoile ou en zigzag côté BT (y ou z).

Ces 2 couplages sont

obligatoires si on désire utiliser un conducteur

Neutre.

Couplage y côté BT

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Représentation

vectorielle

V1 est l'origine des

Les tensions U sont

telles que:

Donc :

jiijVVUGGG3113VVUGGG 2

3V230cosV2U3VUMarc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC 0VVV321GGG

Réseaux triphasés : rappels

Oscillogramme de U et V

Les valeurs des tensions

V et U représentées ci-

contre valident-elles la construction vectorielle de la diapositive précédente?

Les valeurs U

(composées) forment elles aussi un réseau de tensions équilibrées. U13 V1 V3

30°

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Exemple N°1:

3 impédances Z1, Z2 et

Z3 sont soumises aux

tensions simples d'un réseau triphasé.

Le courant IN prend la

valeur donnée par la loi

321NIIIIGGGG

Note: Les impédances Z modélisent des circuits alimentés entre phase et neutre. L'installation est déséquilibrée en courant / puissance.

Tension composée

Tension simple

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Les courants : grandeurs

vectorielles

L'Ġlectricien edžprime la

valeur du déphasage ij entre le courant I et la tension V qui le produit (ij2 sur le schéma).

Les progiciels expriment ij

par rapport à V1 qui est la phase de référence (ij3) : repère 0x.

I3 déphasé en

avance par rapport à V3

I1 en phase

avec V1

I2 déphasé en

retard par rapport à V2 Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC important: Les valeurs représentées peuvent

être maximales ou efficaces: ici valeurs max

Réseaux triphasés : rappels

Les courants : grandeurs

instantanées

Représenter sur les

oscillogrammes ci- contre, les courants qui figurent sur la construction vectorielle de la diapositive précédente. Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Correction:

Les valeurs trouvées sont

identiques aux résultats obtenus ă l'aide de la construction vectorielle.

Les oscillogrammes ne

seront jamais dessinés mais enregistrés dans la mĠmoire d'un appareil de mesurage pour être ensuite décodés. important: Les valeurs recherchées peuvent

être maximales ou efficaces: ici valeurs max

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

IN déphasé de ʋ par rapport

à V1 et vaut 3A en valeur max

Réseaux triphasés : rappels

Valeur de IN

Pouvez-vous

déterminer la valeur du courant I dans le conducteur neutre?

IN = ?

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Correction:

La valeur de IN se déduit

construction vectorielle ci-contre:

IN = 2,5A et en opposition

de phase / V1 (déphasé de

180 ou ʋ rad) Construction Geogebra

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC 321NIIIIGGGG

Réseaux triphasés : rappels

L'analyseur Fluke 434

De nombreux appareils:

oscilloscope de terrain ou analyseur de réseau proposent le mesurage des grandeurs électriques dans les 2 modes:

Instantané

Vectoriel

RĠseau 3Ε ǀisualisĠ ă l'analyseur FLUKE 434

Grandeurs instantanées

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

Repérage des grandeurs

Il est harmonisé comme

relevés ci-contre. *rms : root mean square. pk : Valeur crête

CF : facteur de crête

Hz: Fréquence du

réseau

Mesurages

sur neutre

Mesurages sur

Phase 2

Valeur efficace *

Valeur maximale

Facteur de crête

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC Identifier les grandeurs ci-dessus sur la dernière diapo

Réseaux triphasés : rappels

Grandeurs vectorielles:

L'Ġcran affiche les

tensions et les courants: observons que les grandeurs de même couleur sont issues d'une mġme phase.

Les déphasages

indiqués sont mesurés entre les 3 courants: entre 1-2, 2-3 et 3-1. V1 I1 V3 V2 I1 I2

ij1 de I1/I2

f

Fondamental*

Norme Réseau 3 phases

I3 IN I3 I2 *les mesurages ne tiennent pas compte du spectre Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Retrouver graphiquement IN = 3,4 A

Réseaux triphasés : rappels

50 périodes

1s = 50 t

tsin2230sin2230sinV)t(v11

50 tours .s-1

20ms = 1 t ș =2ʌ rad

ș =100ʌ rad

V1(t) Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Réseaux triphasés : rappels

La valeur maximale de

v1(t) est atteinte toutes les

5ms , à chaque ¼ de tour

de roue (p = 1) v1(t) u12(t)

2ʋf

Déphasage en avance de 30°/ V1

Valeur maximale

563V
325V
Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Valeur efficace Valeur instantanée

= t

CF 0 < t < 20ms

Vpk Donner l'edžpression des tensions simples ͗ V2(t) et V3(t)

Réseaux triphasés : rappels

Graph35+: Réseau triphasé

La machine à calculer est

un bon outil pour tracer et comprendre les valeurs instantanées.

La variable est X

Les tensions simples sont

repérées Y1, Y2, Y3

La tension composée est:

U12 = Y4 = Y1-Y2

Y1 = v1(t)

120°

240°

Y2 = v2(t)

Y4 = u12(t)

Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC Mode

Y1 = v1(t)

Réseaux triphasés : rappels

Graph35+: Exemple N°1

Les 3 courants sont entrés

comme sur la diapositive précédente :

ij1 = 0° = 0 rad

ij2 = 135° = 2,35 rad

ij3 = 225° = 3,92 rad

Y1 = i1(t)

Y4 = iN(t)

i1(t) iN(t) Marc Sanchez - Lycées Paul Mathou - Gourdan-Polignan - BAC PRO ELEEC

Retrouvez la valeur IN mesurée par

l'analyseur de rĠseauquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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