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30/04/2024 - 09 h 26
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2 - Longueurs de canalisations protégées contre les contacts indirects (Méthode simplifiée)

Cette méthode est notamment valable pour les circuits terminaux situés suffisamment loin de la source d'alimentation.

Elle n'est applicable que dans les installations alimentées par un transformateur à couplage triangle étoile ou à couplage étoile zigzag.

Le courant de défaut phase-masse peut être pris égal, en négligeant les réactances des conducteurs, à :

Image de la formule de calcul conventionnelle

Uo étant la tension simple phase-neutre,

Ra étant la résistance d'un conducteur de phase du circuit,

Rpe étant la résistance du conducteur de protection du circuit,

Cette méthode suppose qu'en cas de défaut, la tension à l'origine du circuit est égale à 80 % de la tension nominale de l'installation. Autrement dit, elle suppose que la partie de la boucle de défaut en amont du circuit représente 20 % de l'impédance totale de la boucle de défaut.

Les tableaux DE à DK indiquent les longueurs maximales de canalisations telles que les dispositifs de protection contre les surintensités assurent également la protection contre les contacts indirects dans les conditions prescrites par la NF C 15-100, 411.3.

Ces longueurs sont calculées suivant la méthode conventionnelle ci-dessus

Les tableaux DE à DK donnent les longueurs maximales de canalisations pour le schéma TN avec m=1:

- pour les fusibles :

- pour les disjoncteurs domestiques :

pour les disjoncteurs industriels :

Pour les installations alimentées sous une tension autre que 230/400 V, les longueurs des tableaux DE à DK doivent être multipliées par les facteurs de correction appropriés du tableau DD.

Pour m = 2, les longueurs sont multipliées par 0,67 et pour m = 3 par 0,50.

Lorsqu'un temps de coupure supérieur à celui défini dans le tableau DA est admis, mais non supérieur à 5 secondes, les longueurs des tableaux DE et DF peuvent être multipliées respectivement par 1,88 (protection par fusibles gG) et par 1,53 (protection par fusibles aM).

Les indications qui précèdent sont valables lorsque les conducteurs de protection sont de même nature que les conducteurs actifs correspondants, les valeurs indiquées dans les tableaux DE à DK étant établies pour des conducteurs en cuivre.

Lorsque les conducteurs de protection sont constitués d'un métal différent de celui des conducteurs actifs du circuit correspondant, les valeurs indiquées sont valables en tenant compte de la conductibilité équivalente à celle de cuivre pour le conducteur de protection.

Lorsque les conducteurs sont en aluminium, les longueurs indiquées doivent être multipliées par 0,63.

Les indications de ces tableaux ne sont valables que si le conducteur de protection fait partie de la même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant, ou est placé à proximité immédiate (même câble multiconducteur ou pose dans un même conduit) sans interposition d'éléments ferromagnétiques.

Les longueurs de canalisations des tableaux DE à DK sont calculées par la formule :

Image du calcul de longueurs de canalisations des tableaux DE à DK

L : longueur de la canalisation (en mètres),
S : section des conducteurs de phase de la canalisation (en mm2),
U0 : tension entre phase et neutre de l'installation (en volts), soit U 0 = 230 V,
ρ1 : résistivité des conducteurs en cuivre à la température en service normal
I : intensité du courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps t prescrit par le tableau 41 A, soit 0,4 s.

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