JoVE Logo

S'identifier

30.3 : Protection du système radial

Les systèmes radiaux utilisent des relais de surintensité temporisés pour réduire les interruptions de charge. Lorsqu'un défaut se produit, le disjoncteur le plus proche s'ouvre en premier, tandis que les disjoncteurs en amont restent fermés en raison de paramètres de temporisation plus longs. Cette approche garantit une perturbation minimale du reste du système.

Dans un système radial avec un défaut en aval du troisième disjoncteur, idéalement, seul le troisième disjoncteur s'ouvrira, isolant le défaut et interrompant la charge connectée au-delà de celui-ci. Le deuxième disjoncteur a un réglage de temporisation plus long, ce qui permet au troisième de fournir la protection principale. Si un défaut se produit entre les deuxième et troisième disjoncteurs, le deuxième disjoncteur s'ouvrira rapidement en raison du courant de défaut plus élevé, interrompant les charges connectées aux deuxième et troisième disjoncteurs, fournissant ainsi une protection de secours si le troisième disjoncteur ne fonctionne pas.

L'intervalle de temps de coordination, qui correspond à la différence de temps entre les opérations des dispositifs de protection primaire et de secours, varie généralement de 0,2 à 0,5 seconde. Cet intervalle tient compte de facteurs tels que l'erreur du transformateur de courant (CT) et la composante de décalage DC du courant de défaut, garantissant une coordination appropriée pour éviter un déclenchement simultané.

Pour une protection complète, des relais de phase séparés sont utilisés pour les défauts triphasés, entre les phases et vers la terre. Les lignes d'alimentation avec une impédance homopolaire élevée peuvent nécessiter un relais de terre séparé avec un réglage de prise de courant inférieur pour garantir une détection et une isolation précises des défauts.

Une protection efficace dans les systèmes radiaux repose sur la bonne coordination des relais de surintensité et sur une compréhension approfondie du comportement du système dans diverses conditions de défaut. Cette coordination garantit que les défauts sont isolés efficacement, minimisant ainsi l'impact sur le système global et maintenant la stabilité. Les relais numériques modernes offrent des fonctionnalités avancées telles que l'autosurveillance, les capacités de communication et la synchronisation précise, améliorant encore la fiabilité et l'efficacité de la protection des relais dans les systèmes radiaux.

Tags

Radial SystemsTime delay Overcurrent RelaysLoad InterruptionsFault DetectionBreaker CoordinationPrimary ProtectionBackup ProtectionCoordination Time IntervalCurrent Transformer ErrorGround FaultsPhase RelaysZero sequence ImpedanceDigital RelaysRelay Protection

Du chapitre 30:

article

Now Playing

30.3 : Protection du système radial

System Protection

89 Vues

article

30.1 : Transformateurs de mesure

System Protection

71 Vues

article

30.2 : Relais de surintensité

System Protection

68 Vues

article

30.4 : Réenclencheurs et fusibles

System Protection

84 Vues

article

30.5 : Relais directionnels

System Protection

93 Vues

article

30.6 : Zones de protection

System Protection

141 Vues

article

30.7 : Protection de ligne avec relais d’impédance

System Protection

66 Vues

article

30.8 : Relais différentiels

System Protection

108 Vues

article

30.9 : Relais pilote et numérique

System Protection

78 Vues

JoVE Logo

Confidentialité

Conditions d'utilisation

Politiques

Recherche

Enseignement

À PROPOS DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Tous droits réservés.