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contacter l'auteur envoyer à un ami recherche personnalisée notions théoriques et pratiques d'électricité get your own embeddable forum with talki ↑ grab this headline animator subscribe in a reader 29 octobre 2014 recherche personnalisée protection des inductances shunt et series a/ inductances shunt 1/ fonction des inductances shunt elles servent à limiter la surtension engendrée par la puissance capacitive des lignes ht, dans les réseaux faible, c'est-à-dire à faible puissance de court-circuit, ou mise sous tension avec une charge faible ou sans charge. δu % = q c *100 / s sh.c avec : δu % : accroissement de la tension due à la puissance capacitive générée par la ligne q c : puissance réactive capacitive générée dans le réseau s sh.c : puissance de court –circuit du réseau. elle servent également à compenser la capacité des lignes et des réseaux de câbles étendues, qui ont une plus grande capacité par rapport à la terre, en limitant le transfert d’énergie réactive dans le réseau, ce qui permet de transmettre plus d’énergie active sans pour autant augmenter de nouvelles lignes de transmission. le couplage capacitif entre les différentes phases des lignes de transmission très longues engendre dans le cas de ré -enclenchement monophasé un courant qui maintient l’arc secondaire. ce dernier est éteint par une réactance monophasée insérer dans le neutre. 2/types d’inductances elles sont triphasées pour les hautes tensions et sont monophasées pour les très hautes tensions, ce qui facilite la gestion des stocks pour la maintenance. 3/ raccordement · dans le cas d’une régulation de tension et de puissance réactive, l’inductance est raccordée directement sur le jeu de barre · si l’inductance est utilisée pour l’extinction de l’arc secondaire dans le cas de ré - enclenchement monophasé de ligne, elle est connectée directement à la ligne. · elle peut aussi être raccordée à l’intersection de plusieurs lignes · ou à l’enroulement tertiaire de transformateur ; le raccordement d’une inductance à travers un transformateur de puissance engendre une chute de tension. dans ce cas, un stabilisateur de tension est nécessaire pour les alimentations auxiliaires. il faudra également tenir compte de cette chute de tension pour déterminer la tension nominale de la réactance. les inductances sont installées dans les postes et sous-stations. le neutre de l’inductance shunt peut être mis directement à la terre, à travers une réactance ou isolé de la terre. 4/ mise sous tension et commande le disjoncteur de l’ inductance doit être fermé et ouvert à travers un relais de synchronisation, permettant de déterminer l’instant optimale (tension entre phase est maximale) pour sa mise sous tension. dans le but d’un contrôle continu de la puissance réactive et d’atténuer la fluctuation de la puissance dans le réseau, les inductances sont commandées et contrôlées par thyristor. (tcr) 5/ protection pour réactance shunt directement mise à la terre une protection différentielle de type à haute impédance est utilisé comme protection principale, à travers des transformateurs de courant et une protection contre la surcharge doit être utilisée comme protection de secours. b/ inductances séries elles servent à limiter le courant de court-circuit et réduire la puissance de court-circuit du réseau de manière à l’adapter au pouvoir de coupure de disjoncteurs ou à la résistance aux courts-circuits des équipements. posté par be_electra à 10:37 - protections - commentaires [2] - permalien [ # ] tags: capacité , haute tension , inductances , ligne de transmission , réactance capacitive , réseaux , shunt , surtensions , énergie réactive ↑ grab this headline animator subscribe in a reader 15 janvier 2014 recherche personnalisée stabilite synchrone stabilité synchrone d’un réseau en fonctionnement normal, l’énergie produite par la centrale ou la génératrice, diminuée des pertes, est égale à l’énergie maximale transmise pmax. il y’a équilibre. en cas de défaut triphasé sur une ligne, la protection correspondante doit déconnecter cette dernière. durant le défaut, la puissance p’ transmise est maximale, pour un défaut proche du réseau, et est nulle pour un défaut proche de la génératrice. après l’effacement du défaut, la puissance transmise p’’ est comprise entre 0.5 pmax et pmax. le problème est de maintenir la stabilité synchrone pendant l’effacement du défaut. action pour améliorer la stabilité d’un réseau il y ‘ a deux cas : ø améliorer la stabilité pour un niveau de puissance transférée donné ø ou augmenter la puissance transférée tout en maintenant une stabilité acquise. solutions : 1/ plus d’un conducteur par phase diminue la réactance de la ligne, donc le déphasage entre les deux extrémités de la ligne et augmente la puissance transférée avec une stabilité constante. § si la réactance est de 100% avec un conducteur par phase, il est d’environ 80% avec 2 conducteurs, de 70% avec 3 conducteurs par phase et 65 % pour 4 conducteurs. § plusieurs conducteurs par phase réduits la force du champ électrique à la surface des conducteurs. ce qui permet d’avoir une tension plus élevée sans avoir l’effet corona . 2/ des capacités en série sur les lignes de transmission réduisent la réactance entre les stations. le facteur de compensation “ c “ est le rapport entre la réactance capacitive des conducteurs et la réactance inductive de la ligne. la puissance transférée est doublée pour un facteur de compensation de 30%. 3/ temps d’ effacement du défaut : un temps d’effacement du défaut court diminue l’accroissement du déphasage entre les 2 systèmes au point de défaut. l’accroissement du déphasage est proportionnel au carré de ce temps. 4/ un réenclenchement monophasé permet aux 2 autres phases saines de transférer la puissance même pendant la période morte. pour les lignes de longueur supérieures à 350 km, il est nécessaire d’introduire 4 réactances pour l’extinction de l’arc secondaire due à la capacité de couplage entre les 2 phases. 5/ le fait d’augmenter la constante d’inertie du générateur augmente le temps maximum d’effacement du défaut, étant donné qu’il est proportionnel au racine carré de la constante d‘inertie. la puissance à transférer autorisée augmente également pour un temps d’effacement du défaut constant. √c inertie ≡ t eff max. posté par be_electra à 13:45 - reseaux - commentaires [1] - permalien [ # ] tags: effacement , génératrice , inertie , lignes , phase , puissance , puissance maximale , réactance capacitive , réenclenchement , réseaux , stabilité , stabilité synchrone , transit ↑ grab this headline animator subscribe in a reader 19 mars 2010 recherche personnalisée protection des transformateurs 1/ introduction un transformateur de puissance est un important dispositif ou partie d’un réseau, tant du point de vue de sa fonction que de son prix élevé. de ce fait, sa disponibilité est très importante pour éviter des pertes de production dues à des pannes. http://zorg-biogaz.fr/ d'électricité à partir des déchets selon sa puissance, certaines pièces de rechange, ou un transformateur de secours pourront être mise à disposition. la fiabilité du transformateur pourra être accrue par une bonne protection et supervision. contrairement à un défaut sur une ligne qui peu être réparée sur place, le défaut sur un transformateur peut nécessiter une intervention en usine. pour faire une pause je recommande prixi.com ou on peut acheter des choses pas cher et par cou leurs. 2/ causes de défauts ils sont souvent causés par : *une perte d’isolement entre enroulements ou entre enroulement et noyau, elle-même causée par : --un vieillissement du transformateur du à un échauffement de longue durée --une contamination de l’huile --des décharges corona sur l’isolation --surtensions transitoires dues à la foudre ou aux manœuvres --forces électrodynamiques sur les enroulements dues aux courants élevés de défauts externes ou aux courants d’enclenchement lorsque le transformateur est mis sous tension. *des courts-circuits

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