Ecodial Advance Calculation Aide technique ECODIAL AC4 Aide technique Page 2/64

Ecodial Advance Calculation Aide technique ECODIAL AC4 Aide technique Page 2/64 Sommaire Nommage des composants Principales évolutions liées au rapport technique Cenelec TR50480 Schémas de liaison à la terre Types de pertes des transformateurs Coefficient de simultanéité Ks Etat des appareillages et modes d’exploitation Sélectivité des protections Vérification de la contrainte thermique des câbles Sélectivité des protections différentielles Sélectivité des protections MT et BT d’un transformateur Mise en œuvre de la filiation Disjoncteur et interrupteur débrochable Motorisation des disjoncteurs et des interrupteurs Ouverture à distance des interrupteurs Coupure visible Classe des protections différentielles à courant résiduel Implémentation des protections différentielles à courant résiduel Protection différentielle à haute sensibilité Protection différentielle à moyenne sensibilité Chute de tension maximale admissible par les récepteurs Tolérance de chute de tension d’un circuit Modes de pose des câbles Section maximale autorisée Calcul des câbles avec le calibre ou le réglage disjoncteur Nombre de circuits jointifs supplémentaires Taux de distorsion harmonique de rang 3 Choix manuel et choix d’alternative Coefficient de déclassement supplémentaire des canalisations Dispense de protection contre les surcharges pour les circuits de sécurité Cos ϕ en court-circuit des sources BT Calcul de l’impédance des phases des sources BT à partir de Ik3max Calcul de l’impédance du neutre des sources BT à partir de Ik1min Calcul de l’impédance du PE des sources BT à partir de Ief ECODIAL AC4 Aide technique Page 3/64 Calcul de l’impédance du PE des sources BT à partir de Ief2min Cohérence des paramètres d’entrée des sources BT Nature des batteries de condensateurs BT Type des batteries de condensateurs BT Seuil de puissance réactive Coordination disjoncteur-contacteur Classe de déclenchement d’une protection thermique moteur Courant subtransitoire de démarrage des moteurs Sur-couple transitoire des variateurs de vitesse Pouvoir de coupure unipolaire sous tension entre phases en IT Pouvoir de coupure unipolaire sous tension phase neutre en TN Type de distribution pour les canalisations préfabriquées Comment choisir le type de distribution uniforme ou non uniforme ? Distance depuis l’origine Protection MT Technologie des fusibles MT Type de relais MT Courbe à temps dépendant des relais numériques Raccordement des entrées des onduleurs Redondance requise pour les onduleurs Mode de fonctionnement des onduleurs Onduleur avec transformateur d’isolement Nombre d’onduleurs Nombre d’onduleurs pour la redondance Nombre de réseau 2 Autonomie des batteries Parasurtenseurs Activer/désactiver le calcul des parasurtenseurs Sensible à la surtension Intégration du disjoncteur Sélection du parasurtenseur ECODIAL AC4 Aide technique Page 4/64 Nommage des composants Le préfixe par défaut des noms de composants est défini en accord avec la norme CEI 81346-2. Cette norme définie les règles suivantes en fonction du type de composant. Code Définition selon CEI 81346-2 Exemples Composant Ecodial WD Distribution d’énergie électrique basse tension (≤ 1 000 V c.a. ou ≤ 1 500 V c.c.) Traversée, câble, conducteur Câble BT, CEP de transport WC Distribution d’énergie électrique basse tension (≤ 1 000 V c.a. ou ≤ 1 500 V c.c.) Jeu de barres, centre de commande des moteurs, ensemble d’appareillages Jeu de barres, CEP de distribution UC Enveloppement et support du matériel d’énergie électrique Armoire, entreposage Tableau BT TA Conversion de l’énergie électrique tout en conservant le type et la forme d’énergie Convertisseur c.a./c.c., convertisseur de fréquence, transformateur de puissance, transformateur Transformateurs HTAT/BT, Transformateurs BT/BT QA Commutation et variation de circuits d’énergie électrique Disjoncteur, contacteur, démarreur de moteur, transistor de puissance, thyristor Disjoncteur, Contacteur QB Isolation des circuits d’énergie électrique Sectionneur, interrupteur-fusible, interrupteur-sectionneur-fusible, interrupteur d’isolement, interrupteur de charge Interrupteur et inter fusible MA Entraînement par force électromagnétique Moteur électrique, moteur linéaire Moteurs asynchrones GA Production d’un flux d’énergie électrique par utilisation de l’énergie mécanique Dynamo, générateur, groupe, convertisseur, groupe électrogène, générateur tournant Générateurs de secours EA Production de rayonnement électromagnétique à des fins d’éclairage en utilisant l’énergie électrique Lampe à fluorescence, tube fluorescent, lampe à incandescence, lampe, ampoule, laser, lampe DEL, maser, four de polymérisation UV Charge éclairage CA Stockage capacitif de l’énergie électrique Condensateur Condensateur RB Stabilisation d'un écoulement Alimentation d'énergie non interruptible (Onduleur) Onduleur d'énergie électrique ECODIAL AC4 Aide technique Page 5/64 Principales évolutions liées au rapport technique Cenelec TR50480 Modification du facteur de tension c Le tableau 7 du rapport technique Cenelec TR50480 est déduit du tableau 1 de la norme IEC 60909. Tension nominale Facteur de tension cmax cmin 100V à 1000V 1,1 0,95 Suppression du facteur de charge à vide m Le facteur de charge à vide m présent dans le rapport technique Cenelec R064-003 est supprimé dans toutes les formules du rapport technique Cenelec TR50480. Calcul des courants de court-circuit avec transformateurs en parallèle Le rapport technique Cenelec TR50480 précise la méthode des impédances pour le calcul des courants de court-circuit dans le cas d’une installation alimentée par des transformateurs en parallèle. Alimentation par générateur Alimentation BT Alimentation MT + transformateurs MT/BT en parallèle G C SUP Z Z Z    + = C Q SUP Z Z Z    + = Arrivée: 1 ) Z Z ( Z Z T C T Q SUP − + = n     Départ: T n ) Z Z ( Z Z C T Q SUP     + = nT est le nombre total de transformateurs fonctionnant simultanément. Arrivée : s’entend du conducteur entre le transformateur et le tableau principal. Départ : s’entend de toute l’installation située en aval du tableau principal. Contribution des moteurs asynchrones aux courants de court-circuit Le rapport technique Cenelec TR50480 défini le coefficient KM à appliquer sur l’impédance (RSUP, XSUP) pour prendre en compte la contribution des moteurs. Le tableau suivant synthétise les conditions qui conduisent à prendre en compte la contribution des moteurs asynchrones au courant de court-circuit. Type d’alimentation Moteur Puissance totale des moteurs fonctionnant simultanément (SrM) Coefficient KM Alimentation par transformateur(s) MT/BT Sans convertisseur statique > 25% puissance totale des transformateurs (SrT) rM rT rT S 1 , 1 S 5 S 5 ⋅ + ⋅ ⋅ ∑ ∑ ZQ ZT ZC ZSUP ZSUP ZQ ZC ZG ZC ZSUP ECODIAL AC4 Aide technique Page 6/64 Schémas de liaison à la terre Schéma TN-S Schéma TN-C Non admis dans les locaux à risque d’incendie ou à risque d’explosion. Schéma TT Schéma IT Quand cela est possible la distribution du neutre est évitée. Pour plus d’information: Electrical Installation Wiki. Rb Rb Rb Ra Ra Ra ECODIAL AC4 Aide technique Page 7/64 Types de pertes des transformateurs Transformateurs immergés dans l’huile La classification des pertes des transformateurs MT/BT immergés dans l’huile est définie par la norme EN 50464-1 pour : d’une part les pertes à vides (P0), d’autre part les pertes en charge (Pk). Cette classification est commune aux transformateurs isolés dans l’huile minérale ou dans l’huile végétale. Pertes à vide (P0) Pertes en charge (Pk) Rendement optimum Rendement standard Rendement optimum Rendement standard Transformateurs secs Les transformateurs secs enrobés sont disponibles en 2 types de pertes: pertes normales, pertes réduites. ECODIAL AC4 Aide technique Page 8/64 Coefficient de simultanéité Ks La norme IEC 60439-1 définit les valeurs de facteur de simultanéité qui peuvent être utilisées à défaut d’information plus précises pour les tableaux et les canalisations électriques préfabriquées. Ecodial applique par défaut ces valeurs pour calculer les courants d’emploi des canalisations et des jeux de barres. Jeu de barres de tableau Nombre de départs Ks 1 1 2-3 0,9 4-5 0,8 6 à 9 0,7 10 et plus 0,6 For more information: Electrical Installation Wiki. Canalisation électrique préfabriquée de distribution Nombre de départs Ks 1 1 2-3 0,9 4-5 0,8 6 à 9 0,7 10 à 40 0,6 Plus de 40 0,5 Coefficient de simultanéité et mode d’exploitation Il est possible d’imposer des coefficients de simultanéité sur les jeux de barres et les canalisations électriques préfabriquées de distribution pour chacun des modes d’exploitation. Pour cela, sélectionner un mode d’exploitation et saisir directement une valeur entre 0 et 1 dans pour la propriété Ks. Cette valeur est alors verrouillée pour le mode d’exploitation courant (le cadenas se ferme à côté de la propriété ) et ne sera plus modifiée par Ecodial en fonction du nombre de départs. Dans les autres modes d’exploitation la valeur de Ks continuera à être calculée par Ecodial tant que la valeur n’est pas verrouillée pour ces modes d’exploitation. ECODIAL AC4 Aide technique Page 9/64 Etat des appareillages et modes d’exploitation Cette propriété permet de définir la position des disjoncteurs et des interrupteurs dans les différents modes d’exploitation. En effet Ecodial permet de gérer des états différents pour les appareillages en fonction des modes d’exploitation. Cela permet de prendre en compte des installations alimentées par plusieurs sources, avec délestage ou comportant des modes d’exploitations saisonniers par exemple. Dans l’état « fermé » le circuit en aval du disjoncteur (ou de l’interrupteur) est alimenté dans le mode d’exploitation courant. Lorsque le disjoncteur ou l’interrupteur est dans l’état « ouvert », le circuit aval n’est pas alimenté dans le mode d’exploitation courant. Lorsqu’une partie du réseau n’est pas alimentée dans un mode d’exploitation, elle est représentée en bleu dans le schéma unifilaire. L’état « fermé » étant le plus courant uploads/s3/ ecodial-advance-calculation-aide-techniq.pdf

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