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8.10 : Perte de ligne

Les différentes configurations de connexions source-charge incluent les connexions en étoile (étoile) et en triangle. La relation entre les tensions et courants de ligne et de phase varie en fonction de la configuration. Lorsque la source fournit de l'énergie, celle-ci est transmise à la charge via les fils et, pendant cette transmission, une partie de l'énergie est absorbée par les fils, entraînant une perte de ligne.

La perte de ligne a un impact sur l’efficacité de la fourniture d’énergie dans un circuit triphasé équilibré. La symétrie d’un tel circuit simplifie l’analyse en permettant de ne considérer qu’une seule phase. Le circuit équivalent par phase facilite le calcul de divers paramètres, y compris la perte de ligne

Calcul de la perte de puissance :

La puissance délivrée à chaque phase de la charge est le produit du carré du courant de phase et de la résistance de charge de phase.

Calcul de perte de ligne :

La perte de ligne pour chaque fil est calculée en prenant le carré de l'amplitude du courant de ligne et en le multipliant par la résistance de la ligne.

Pour les systèmes triphasés équilibrés, ce calcul est multiplié par trois (un pour chaque phase) pour obtenir la perte de puissance totale. La résistance de la ligne est directement proportionnelle à la résistivité du matériau et à la longueur de la ligne, et inversement proportionnelle à la section transversale du conducteur. Cela signifie que la perte de ligne est directement proportionnelle à la longueur du conducteur et inversement proportionnelle à la section transversale du conducteur. Les compagnies d'électricité utilisent des conducteurs avec des sections transversales plus grandes pour minimiser les pertes de ligne et transmettre la puissance à des tensions plus élevées, ce qui permet un courant plus faible pour la même quantité de puissance. Cela est dû au fait que la puissance est le produit de la tension et du courant, et pour un niveau de puissance donné, l'augmentation de la tension permet une diminution du courant, réduisant ainsi les pertes en ligne.

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Line LossPower Delivery EfficiencySource load ConnectionsWye ConnectionDelta ConnectionThree phase CircuitPhase CurrentLoad ResistancePower Loss CalculationLine CurrentLine ResistanceMaterial ResistivityConductor Cross sectional AreaBalanced SystemsPower Transmission

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