PROTECTION DES CONDUCTEURS Barras Michel / AS / 5446
Surintensité Surcharges I > I nominal Surcharges Circuit sans défaut apparent Court-circuit avec défaut d’isolation Barras Michel / AS / 5446
Exemples de surcharges : rotor d ’un moteur bloqué récepteur trop puissant facteur de simultanéité mal dimensionné etc… Exemples de court-circuit : court-circuit triphasé (L1/L2/L3) court-circuit monophasé (L1/L2) court-circuit monophasé (L3/N) court-circuit monophasé simple (L2 /PE) Barras Michel / AS / 5446
Surcharge Barras Michel / AS / 5446
Conséquences T° à l ’isolant du conducteur électrocution à l ’environnement de la canalisation incendie à l ’isolant du conducteur électrocution Barras Michel / AS / 5446
Température admissible en régime permanant PVC H07VK 70°C PRC U1000R02V 90°C NU 105°C Barras Michel / AS / 5446
Définir le courant utilisé par l ’installation Courant déterminant Définir le courant utilisé par l ’installation M consommateur inconnu consommateur connu Durée d'enclenchement Barras Michel / AS / 5446
Conditions d'installation Température ambiante > 30° C Conducteur dans un même circuit (mono, triphasé...) Barras Michel / AS / 5446
Nombre de circuits Méthodes de référence A - A2 - B - B2 - C - E - F- G Barras Michel / AS / 5446
Facteur de réduction groupement : 0.52 Exemple 1 1. Température ambiante 30°C 2. Chauffage 3 x 400V I=20A 3. 8 pièces 4. Pose en canal B2 PIE 20A 4mm2 8 câbles 3PNE 20A Facteur de réduction groupement : 0.52 20 : 0.52 = 38.5 A B2 donc 10 mm2 (5.2.3.1.1.11.13) Barras Michel / AS / 5446
NIBT 2000 N° article Type d’isolation Température ambiante Nombre. de conducteurs chargé Mode de pose Section des conducteurs Courants admissibles Barras Michel / AS / 5446
Solution simplifiée Isolation au PVC T° ambiante < 30°C NIBT 2000 5.2.3.1.1.11.3A (cas défavorable) mm2 A 1,5 10 1,5 13 2,5 16 4 20 6 25 10 32 10 40 16 50 25 63 35 80 Isolation au PVC T° ambiante < 30°C Un seul circuit Barras Michel / AS / 5446
Court-circuit Barras Michel / AS / 5446
Règles La protection contre les courts-circuits nécessite le respect des trois conditions suivantes le coupe surintensité à un pouvoir de coupure égal ou supérieur au courant de court-circuit maximum. Le coupe surintensité à un temps suffisamment court pour que le courant de court-circuit le plus faible ne puisse pas endommager les conducteurs. De plus ce temps de coupure doit garantir la sécurité des personnes. Barras Michel / AS / 5446
Pouvoir de coupure exemples Les coupes-surintensités sont capable d’interrompre par eux même des surintensités jusqu à leur pouvoir de coupure exemples Barras Michel / AS / 5446
Protection des conducteurs C/C Protection des conducteurs = fusion du fusible tmax = k . A Ik 2 Barras Michel / AS / 5446
Températures limites admissibles Caoutchouc H07RNF 200°C PVC H07VK 160°C PRC U1000R02V 250°C Barras Michel / AS / 5446
Protection des personnes C/C Protection des personnes = fusion du fusible appareils fixes 5s appareils mobiles (dispositifs conjoncteurs) 0,4s Barras Michel / AS / 5446
Exemple 2 A déterminer : La section des conducteurs. La tenue des conducteurs au court-circuit. La valeur du coupe surintensité (La protection des personnes). 38 A Temp.ambiante = 30°C Isolation PVC Câble 3L + PE Méthode de référence A2 Barras Michel / AS / 5446
10 mm2 8,26 s Courant déterminant 38 A Selon NIBT 5.2.3.1.1.11.13 K . A 115 . 10 t max = 400 Ik Icc = 400A 8,26 s 5s Barras Michel / AS / 5446
t coupure = 2s < t sécurité = 5 s < t max 8.26 s Courant I [A] Temps t [s] DIN 00 - 100 A 2 400 t coupure = 2s < t sécurité = 5 s < t max 8.26 s Barras Michel / AS / 5446
Ligne vers deux prises CEI/EN 32 A Exemple 3 Ligne vers deux prises CEI/EN 32 A Conditions marginales: longueur de la canalisation : 20m Pose de la canalisation: tube de protection dans une paroi calorifuge Température maximale : 50 °C Isolant des conducteurs : VPE Organe de protection contre les surint. en amont LS 32 A caract. B CEI 32A 3LNPE 32A car.B CEI 32A 3LNPE Barras Michel / AS / 5446
Facteur de correction pour groupement : 1 Facteur de correction pour température : 0.82 Il = 32/0,82 =39A Méthode de référence : A Nombre de conducteur : 3 Isolant : EPR Selon NIBT 2000 5.2.3.1.1.11.4 : 6mm2 Ri réseau = 0,3 R ligne = (0,0175 . 20. 2. 1,5) / 6 = 0,18 Rs = 0,3 + 0,18 = 0,48 Barras Michel / AS / 5446
Temps de coupure d’après la caractéristique du disjoncteur : 4ms Ik = 0,75 . 230 / 0,48 = 360 A Temps de coupure d’après la caractéristique du disjoncteur : 4ms 2 135 . 6 t max = 5.1 s = 360 Barras Michel / AS / 5446
Même cas mais isolant PVC NIBT 2000 5.2.3.1.1.11.3 10 42 Barras Michel / AS / 5446
Section des conducteurs Barras Michel / AS / 5446
NIBT 2000 Facteur de simultanéité kG : c ’est le rapport entre la somme de tous les courants qui s ’écoulent dans un nombre de circuits et la somme des courants pour lesquels les conducteurs de ces circuits sont dimensionnés Tableau 5.2.3.1.1.15.3 Barras Michel / AS / 5446
Facteurs de correction combinées kGH : C ’est le facteur de correction pour groupement combiné avec le facteur de simultanéité kG Exemple 1 1. Température ambiante 30°C 2. Chauffage 3 x 400V I=20A 3. 8 pièces 4. Pose en canal B2 Barras Michel / AS / 5446
Facteur de réduction groupement : 0.52 20 : 0.52 = 38.5 A 8 câbles 3PNE 20A Facteur de réduction groupement : 0.52 20 : 0.52 = 38.5 A B2 donc 10 mm2 (5.2.3.1.1.11.13) NIBT 2000 5.2.3.1.1.15.4 8 câbles 3PNE 20A Facteur de correction combiné : 0.75 20 : 0.75 = 26.6 A B2 donc 4 mm2 (5.2.3.1.1.11.13) Barras Michel / AS / 5446
On optera pour un courant admissible plus élevé de 5 % Règles des 5 % 5.2.3.1.1.7.3 Les valeurs de courants admissibles indiquées pour trois conducteurs chargés sont également valables dans un circuit triphasé avec neutre équilibré. Des câbles à quatre ou cinq conducteurs peuvent supporter des courants admissibles plus élevés lorsque trois conducteurs seulement sont chargés. 5.2.3.1.1.15.5 On optera pour un courant admissible plus élevé de 5 % Barras Michel / AS / 5446
Température ambiante 30 °C Exemple 4 A B C E F D Isolation PVC Température ambiante 30 °C B2 méthode de référence Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.2.2. Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.2.2. Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.2.2. Barras Michel / AS / 5446
5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.5 5.2.3.1.1.15.2.2. 5.2.3.1.1.15.2.2. Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protections des personnes sont à vérifier Barras Michel / AS / 5446
A E F Barras Michel / AS / 5446
B C D Barras Michel / AS / 5446
Chemin de câbles Méthode de référence E Barras Michel / AS / 5446
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Récapitulatif 1. Courant de charge : courant nominal du récepteur ou coupe surintensité amont. In 2. Température ambiante : In / kT = In1 3. Facteur de groupement : In1 / kh= In2 4. Facteur de simultanéité : In2 x kG = In3 (courant déterminant) 5. Méthode de référence: A - A2- B - B2 - C - E - F - G 6. L ’isolation: PVC - EPR 7. Nombre de conducteurs chargés : deux - trois 8. Vérification de la protection des personnes et de la tenue aux courts-circuits. Barras Michel / AS / 5446
Chute de tension 230 V 9,2 V 220,8 V 384 V 400 V 16 V NIBT 2000 5.2.5.1 Il est recommandé qu’en pratique la chute de tension entre l ’origine de l ’installation et le récepteur d ’énergie ne soit pas supérieure à 4 % de la tension nominal du réseau 230 V 9,2 V 220,8 V 384 V 400 V 16 V
CD NIBT 2000 Barras Michel / AS / 5446
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