3 minutes de lecture
Apprendre à définir les priorités et à régler les dispositifs de protection pour une coordination sélective afin d'isoler les défauts et de minimiser les pannes dans les systèmes électriques.
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Apprenez à régler et à coordonner les disjoncteurs conformément à la norme AS/NZS 3000:2018, afin d'isoler rapidement et en toute sécurité les défauts dans les systèmes électriques.
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Découvrez l'analyse thermique des câbles sous-marins CCHT, en vous concentrant sur le critère 2 K pour minimiser l'impact sur l'environnement.
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Le calcul des courants nominaux des câbles sous-marins diffère de celui des câbles terrestres en raison de la complexité de leur construction et de leurs conditions d'installation.
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La température du sol affecte les câbles à haute tension et les systèmes de mise à la terre. Des équations permettant de calculer la température du sol en fonction de la température de l'air sont fournies.
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Des ingénieurs électriciens expérimentés ont créé cette liste de référence de normes pour la mise à la terre des systèmes électriques pour les sous-stations, les énergies renouvelables, etc.
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Cet article présente une chronologie des principales étapes, depuis les fils isolés du début du XIXe siècle jusqu'aux innovations modernes dans le domaine des câbles à haute tension.
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Cable Pro Web est moins cher et offre plus de fonctionnalités que JCalc (qui n'est pas gratuit). Choisissez un logiciel de dimensionnement de câbles qui s'adapte à votre entreprise. Cet article compare honnêtement les prix, les fonctionnalités et la facilité d'utilisation.
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Dimensionner les câbles actifs, neutres et de terre à l'aide de la norme AS/NZS 3008. Le guide couvre la capacité de courant, la chute de tension et les calculs de court-circuit avec des exemples.
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Comprendre comment les simulations logicielles améliorent les tests d'impédance du réseau, en améliorant la précision et l'efficacité de la conception et de l'évaluation des performances des systèmes de mise à la terre.
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De nouvelles méthodes tiennent compte des limites de la norme IEC 60287 pour les calculs d'assèchement des sols. Prise en compte des circuits multiples, du facteur de charge et des installations de remblai pour un calcul précis du courant admissible des câbles d'alimentation.
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Explorer les facteurs affectant l'ampacité des câbles dans les plateaux, y compris les effets thermiques et électromagnétiques. Apprenez les méthodes de calcul et les meilleures pratiques pour des installations de câbles électriques sûres.
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Sur la base d'une vaste expérience sur le terrain, cet article recommande les meilleurs matériaux pour les chemins de câbles utilisés dans les installations offshore telles que les plates-formes éoliennes, solaires et pétrolières.
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Toutes les étapes d'un exemple réel de calcul de l'éclair d'arc électrique d'une installation de courant alternatif basse tension comprenant un transformateur, un tableau de distribution principal et des tableaux de distribution sont expliquées.
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Les disjoncteurs miniatures (MCB) protègent les circuits électriques contre les surintensités. Les disjoncteurs sont classés en fonction de leurs caractéristiques de déclenchement, représentées par différentes courbes telles que Z, B, C, K et D. Cet article offre des conseils pour sélectionner le bon type de disjoncteur pour votre application.
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Il est difficile de décider de la résistivité thermique du sol ou du remblai à utiliser pour les études d'évaluation des câbles. Les résistivités thermiques typiques des sols naturels courants et des matériaux techniques utilisés pour le remblayage des câbles enterrés sont présentées dans des tableaux.
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La norme AS/NZS 3000 prévoit différentes règles dans l'annexe C pour la demande maximale avec des prises de courant pour les installations électriques domestiques, commerciales et industrielles. Des exemples de calcul sont fournis pour les prises de courant doubles.
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Nous avons passé en revue les 3 principaux logiciels de conception d'ingénierie électrique en 2024 qui sont conçus pour les conditions et les normes électriques australiennes. Nous avons comparé les caractéristiques, les capacités, les prix et l'assistance technique.
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La température maximale de fonctionnement des câbles électriques à isolation XLPE dans des conditions "normales" est de 90 ˚C. En cas d'urgence, la température d'un câble enterré peut être autorisée à dépasser cette température. La durée considérée pour de telles situations d'urgence varie de 10 minutes à 15 jours. Dans de nombreux pays, les câbles à isolation XLPE sont autorisés à fonctionner jusqu'à 100-105 ˚C pendant de courtes durées.
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Nous avons effectué des calculs d'ampacité pour des centaines de câbles électriques industriels et d'utilité publique de Southwire. Les hypothèses utilisées pour la modélisation dans le logiciel sont expliquées. Les ampacités calculées se situent toutes à moins de 3 % des valeurs indiquées dans les normes ICEA et NEC.
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Les méthodes standard de calcul du courant nominal des câbles HT ne couvrent pas toutes les situations réelles. Cet article propose une nouvelle méthode pour déterminer le courant nominal de 10 câbles se touchant dans l'air.
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Les caractéristiques des logiciels ELEK Cable HV et CYMCAP sont comparées en détail.
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Ce rapport explique comment effectuer une analyse précise du courant de défaut à la terre pour les sous-stations connectées par des lignes de transmission par câble. Les courants de défaut à la terre pour les câbles simples et les lignes de transmission aériennes sont d'abord expliqués. Ensuite, deux études de cas impliquant des lignes de transmission par câble hybride sont présentées.
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Le principe du dimensionnement économique des câbles consiste à sélectionner une taille minimale de câble qui puisse être utilisée en toute sécurité et dont le coût des pertes sur la durée de vie soit également minimisé.
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Explique les effets des conditions d'installation et de la disposition de la liaison sur le courant nominal des câbles électriques à haute tension.
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Des équations permettant de calculer les dimensions des conduits et les facteurs d'espace conformément aux normes sont fournies. Des exemples de calculs de dimensionnement de conduits sont fournis.
7 minutes de lecture
La résistance en courant alternatif d'un conducteur de câble est toujours plus grande que la résistance en courant continu. Les principales raisons sont l'effet de peau et l'effet de proximité. Des équations et des exemples de calculs sont fournis dans cet article.
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Le cuivre est souvent préféré pour ses propriétés électriques supérieures, tandis que l'aluminium et l'acier galvanisé sont choisis pour leur rentabilité. L'acier revêtu de cuivre peut offrir un équilibre entre le coût et la performance. Cet article montre quelle est la meilleure option en fonction des différents cas de figure.
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Des courants nominaux précis pour les câbles haute tension - Le logiciel ELEK Cable HV correspond à la norme CIGRE TB 880 et effectue des calculs conformes à la norme CEI 60287.
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Explique les principes fondamentaux du calcul du courant nominal des câbles à huile selon la norme IEC 60287 et fournit un exemple de calcul pour un câble monoconducteur de 400 kV.
13 minutes de lecture
Le guide technique explique les systèmes électriques, la conception des groupes électrogènes locaux et des systèmes de mise à la terre combinés, les risques de tension de contact et d'échelon, les mesures de résistivité électrique du sol, les courants de défaut à la terre, la modélisation logicielle des systèmes de mise à la terre et les tests de validation de la mise à la terre pour les parcs éoliens.
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Selon les normes, la pose de pierres concassées ou de gravier dans les sous-stations se justifie pour deux raisons, comme l'explique cet article.
11 minutes de lecture
Le collage des gaines est l'un des aspects les plus importants de la conception des câbles de transport d'énergie à haute tension. Les systèmes à liaison solide, à point unique et à liaison croisée sont expliqués.
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Lors d'un défaut à la terre sur le réseau de terre d'une sous-station, le flux de courant vers la terre produit des gradients de tension. Un réseau de terre correctement conçu dissipera en toute sécurité le courant dans le sol.
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Le courant de défaut qui circule dans un câble d'alimentation provoque une augmentation spectaculaire de sa température. Les équations adiabatiques permettant de calculer la taille minimale du conducteur pour résister au court-circuit sont expliquées.
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Les tensions de contact sont différentes des tensions de contact et sont automatiquement mises à zéro lorsque la distance entre le point de tension à la surface du sol et le conducteur du réseau qui est touché dépasse une distance de contact.
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Le croisement de plusieurs câbles ou sources de chaleur à un angle de croisement entraîne une réduction de l'intensité nominale, calculée selon la norme CEI 60287.
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De nouveaux circuits électriques de 13 kV seront installés dans une cuvette non remplie avec des couvercles ventilés. Ces nouveaux circuits croiseront les câbles 400 kV enterrés existants à environ 90 degrés, avec une exigence de courant continu de 1136 MVA (1640 A) par phase pour toutes les saisons.
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La plupart des câbles d'alimentation ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Si les câbles ne sont pas entièrement chargés, ils devraient durer plus longtemps que leur durée de vie théorique. L'isolation est la partie la plus fragile d'un câble. La règle de Montsinger stipule que La durée de vie de l'isolation est réduite de moitié par une augmentation de température de 8 à 10 ˚C. Un exemple de calcul utilisant l'équation d'Arrhenius est fourni.
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La définition de la "tension de contact" est la tension entre les parties conductrices accessibles, exposées et étrangères, qui peut entraîner un risque d'électrocution en cas de défaut électrique. Cet article traite des règles AS/NZS 3000, BS 7671 et NFPA 70E concernant les tensions tactiles et fournit les équations nécessaires aux calculs.
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Cet article explique comment calculer le courant nominal des câbles dans les tubes J. Les tubes J constituent généralement le goulot d'étranglement thermique des câbles d'énergie sous-marins.
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Une nouvelle méthode de calcul basée sur la FEM et la norme IEC 60287 pour l'évaluation du courant des câbles HT dans les sols avec de multiples résistivités thermiques différentes est expliquée à l'aide d'un exemple de calcul. La modélisation des différentes zones de résistivité thermique du sol (remblais multiples) est importante pour obtenir des courants nominaux précis pour les câbles.
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Le dimensionnement des câbles CC a des implications significatives sur les performances, le coût total et la sécurité d'un système photovoltaïque. Des exemples de calculs du courant nominal et de l'élévation de tension ont été fournis.
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L'un des principaux facteurs déterminant la gravité d'une blessure due à un éclair d'arc est la proximité du travailleur par rapport à l'éclair d'arc, également connue sous le nom de distance de travail. Les distances de travail des normes et guides AS (ENA), IEEE, NFPA et DGUV ont été fournies.
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Les effets de la foudre sur les systèmes de mise à la terre ou de protection conçus selon la norme IEC 62305 peuvent être modélisés en utilisant une fréquence unique équivalente de 25kHz à 1MHz qui donne des résultats similaires à une approche dans le domaine temporel. Cet article fournit les valeurs de fréquence et de courant à utiliser pour modéliser la foudre.
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Les méthodes de calcul du courant nominal de plusieurs câbles installés dans des tunnels ventilés sont expliquées à l'aide d'exemples de calculs. La longueur totale du tunnel et la vitesse de l'air à l'intérieur du tunnel ont un impact significatif sur les courants nominaux des câbles.
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Le calcul des courants nominaux pour les groupes de circuits de câbles (multiples) nécessite la quantification de la composante d'échauffement mutuel entre les groupes de circuits. Cet exemple concerne plusieurs groupes de circuits dans l'air sur la même échelle de câbles. Cet article traite de l'approche de la norme IEC 60287.
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Un rapport a étudié 6214 défaillances de câbles sur une période de 14 ans. Les principales causes étaient la rupture de l'isolation, l'excavation, les joints ou la défaillance de l'appareillage de commutation. Les résultats peuvent vous surprendre.
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Les effets de la foudre sur les systèmes de mise à la terre ou de protection conçus selon la norme IEC 62305 peuvent être modélisés en utilisant une fréquence unique équivalente de 25kHz à 1MHz qui donne des résultats similaires à une approche dans le domaine temporel. Cet article fournit les valeurs de fréquence et de courant à utiliser pour modéliser la foudre.
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Ce rapport montre les effets d'un coup de foudre direct sur un terminal d'air installé au sommet d'un bâtiment et connecté à un système de mise à la terre enterré.