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2013 - Ed. 4
Guide de la mesure de terre
2La mesure de terre
Pourquoi faut-il une mise à la terre ?
Exemple :
En cas de défaut d"isolement sur la charge, le courant de défaut est évacué par la terre via le conducteur de protec tion (PE).Selon sa valeur, le courant de défaut, entraîne une coupure automatique de l"installation par la mise en fonc tionnement du disjoncteur différentiel (DDR). DDRCHARGE
R transfo R terre 3 2 1 N PEQuelle valeur de résistance de terre
faut-il trouver ? A titre d"exemple, prenons une installation en régime TT dans l"habitat en France :U = RI
R = 50 V / 0,5 A = 100
Valeur maximale de la prise de terre
en fonction du courant assigné du DDR (schéma TT)Courant différentiel
résiduel maximal assigné du DDR (In)Valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses (Ohms) 3De quoi est composée une mise à la terre ?
La prise de terre
Tableau de répartition
Répartiteur
de terre Borne principale de terre (ou barrette de mesure)Conducteurs de protection des différents circuitsConducteur
cuivre nu > 25 mm GaineRegard
Ciment
Option
piquet de terre Option boucle à fond de fouilleConducteurs
principale de protectionLes autres éléments
La résistivité des sols
Conducteurs
individuels de protectionCircuit de terre en bâtiment collectif
Conducteur principal
de protectionConducteurs de mise
à la terre fonctionelle
Borne principale
de terreBarrette de mesure
Conducteur de terre
Prise de terreCanalisations métalliques Liaisonéquipotentielle
principaleLa résistivité des sols
Il est donc conseillé de réaliser la prise de terre la plus profondément possible. Variations saisonnières de la résistance de terre (Mise à la terre : électrode dans un sol argileux) Ohms Jan. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Jan. Mars Mai Juil. 8060
40
20 0
Profondeur électrode 3 m
Profondeur électrode 1 m
4 Résistivité en fonction de la nature du terrainNature du terrainRésistivité (en .m)
Utilité de la mesure de résistivité
Méthodes de mesure de résistivité
Méthode de WENNER
Méthode de SCHLUMBERGER
Méthode de Wenner
Principe de mesure
L'appareil de mesure utilisé est un ohmmètre de terre classique Rѩ = 2 a R
a R 3a a a0 h = 3/4 a E(X) S(Y) H(Z) ES(Xv)
a/2 a G V Nota : les termes X, Xv, Y, Z correspondent à des appel lations alternatives utilisées respectivement pour les élec trodes E, Es, S et HMéthode de Schlumberger
Principe de mesure
R S .(d²-A²/4).R S-ES ) / A 5 2d d a0 h = 3/4 a E(X) S(Y) H(Z) ES(Xv)
d G VLa mesure de résistance
d"une prise de terre existanteLes différentes méthodes :
Les mesures de terre sur des installations
possédant une prise de terre unique G V R E = U ES / I E>HOV I circulant dans la terre
H(Z) S(Y) E(X) Prise
de terreà mesurer
G VRemarque importante :
Zone d'influence E Zone d'influence E Zone d'influence H Vue de dessus u = ov Zone d'influence H E H E H 6Mesure de terre 3 pôles dite
méthode des 62 %E S' S S''
D OV V0 52 %62 %72 %100 %a C H
Potentiel
par rapport à S Barrette de terreDéconnecter la barrette
de terre avant la mesure Exemple : mesure à différentes distances de R1 à R9 de 10à 90
% de la distance SH 0Pourcentage :
Distance :
Valeur en Ohms : 0 %
0 010 % 1011,420 %
2028,230 %
3033,140 %
4033,950 %
5034,260 %
6035,870 %
7037,880 %
8057,490 %
90101,7
1