EP1 Schéma de liaison à la terre TT TELT
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I) Présentation
Les installations alimentées directement par un réseau de distribution
publique BT dont le neutre est relié à la terre sont réalisées selon ce schéma,
c’est le cas notamment des installations domestiques, établissements scolaires…
Régime de neutre TT
cepteur 1
Transformateur HT / BT
20kV / 400 V
N
Récepteur 2
Rn
fictive
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Neutre
Le neutre du
transformateur
est relié à la
terre Le conducteur de protection
PE est relié à la terre.
Monopha Triphasé
Ru
fictive
PE PE
Carcasse
métallique
(masse)
Poste de
transformation
EDF
Sol
SCHEMA DE PRINCIPE
Prise terre avec un boucle en fond de fouille Prise de terre avec un piquet enfoncé verticalement
EP1 Schéma de liaison à la terre TT TELT
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II) Etude d’un défaut d’isolement
On étudieras un défaut d’isolement sur le récepteur 2.
Lors d’un défaut d’isolement, un courant de fuite circule entre la phase en défaut
et la terre à travers la masse des récepteurs. Comme la terre est reliée au point
neutre du réseau de distribution, il se produit un circuit fermé de défaut.
2.1 Etude de la boucle de défaut
Lorsqu’une phase touche la carcasse métallique (masse), il y a élévation du
potentiel de cette masse.
Il s’établit dans le circuit de défaut un courant de défaut Id :
Schéma équivalent
cepteur 1
Transformateur HT / BT
20kV / 400 V
N
Récepteur 2
Rn
fictive
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Neutre
Monophasé Triphasé
Ru
fictive
PE PE
Neutre
Uc
Poste de
transformation
EDF
Sol
Rf
Résistance des fils
Résistance de contact
au point de défaut
Rc Rh
Ru
Résistance du
corps humain
Résistance de
la prise de terre
Rn
Résistance de
la prise de terre
du neutre
Id
Id
Uc
V
Ph1
NPh1
Carcasse
récepteur 1 Carcasse
récepteur 2
Id
EP1 Schéma de liaison à la terre TT TELT
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2.1.1 Calcul de la tension de contact (Uc) :
Ce défaut sur le récepteur 2 élève également le potentiel de la carcasse du
récepteur 1
Uc est la tension de contact entre la carcasse métallique du récepteur R2 et la
terre
Cette tension Uc est aussi celle qui existe aux bornes de le résistance Ru, d’où :
(Rc : Résistance de défaut, Rc = 0 Ω)
Uc =
+RhRu RhRu..Id
2.1.2 Calcul du courant de défaut (Id) :
Id =
( )
Rn
.
R V+
+
+
Rh
Ru
RhRu
f
Rf est très souvent négligée.
2.1.3 Application numérique
Calcul de Id et Uc pour ces valeurs usuelles.
V : Tension Simple, V = 230 V
Rf : Résistance des fils , Rf = 0,1
Ru : Résistance de la prise de terre, Ru = 25
Rn: Résistance de la prise de terre au neutre, Rn = 18
Rh : Résistance du corps humain, Rh = 1 kΩ.
2.1.4 Constatation
La tension de contact Uc est dangereuse pour les utilisateurs car Uc > Ul (Ul :
tension limite conventionnelle de sécurité).
Rappel
Locaux secs : 50V.
Locaux humides : 25V.
Locaux immergés : 12V.
Id =
( )
18
1000
25
1000.25
0,1 230 +
+
+
Id = 5,41 A
Uc =
(
)
1000
1000.25+
.5.41
Uc = 132 V
LA TENSION DE CONTAC
T U
c
ETANT DANGEREUSE, U
N
DISPOSITIF DE PROTECTION DOIT COUPER L'ALIMENTATION
ELECTRIQUE DU RECEPTEUR EN DEFAUT
.
EP1 Schéma de liaison à la terre TT TELT
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D'après les courbes de sécurité, le dispositif de protection doit couper
l'alimentation du récepteur en moins de :
EP1 Schéma de liaison à la terre TT TELT
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Le dispositif de protection permettant de se protéger dans ce cas s'appelle :
Le Dispositif Différentiel à courant Résiduel ( DDR )
( Interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel )
Le dispositif sera placé en amont du récepteur en défaut, d'où le schéma du
circuit suivant :
Disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR) monophasé
cepteur 1
Transformateur HT / BT
20kV / 400 V
N
Récepteur 2
Rn
fictive
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Neutre
Monopha Triphasé
Ru
fictive
PE PE
clack !
Poste de
transformation
EDF
Sol
Interrupteur différentiel à courant résiduel (DDR) monophasé
Disjoncteur différentiel de
branchement EDF
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