« Schéma TT - Principe » : différence entre les versions

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Dans ce type de schéma toutes les masses destinées à être protégées par un même dispositif de coupure doivent être reliées au même système de mise à la terre. Le point neutre de chaque source est relié à une terre distincte de celle des masses.


== Principe ==
L’impédance de la boucle de défaut comprend le plus souvent deux résistances de terre, et l’intensité du défaut est, la plupart du temps, bien trop faible pour solliciter les protections de surintensité (disjoncteur ou fusible) dans le temps imparti.


{{Highlightbox |
La coupure automatique en schéma TT s’obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensibilité :
La coupure automatique en schéma TT s'obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensisibilité :


<math>I_{\vartriangle n}\le\frac{50}{R_A}</math>
<math>I_{\Delta n}\le\frac{50}{R_A}</math>  


avec R<sub>A</sub> résistance de la prise de terre des masses d'utilisation.}}
où :
* I<sub>Δn</sub> est le courant assigné de fonctionnement résiduel du DDR.
* R<sub>A</sub> est la résistance de la prise de terre des masses d’utilisation.


Dans ce type de schéma toutes les masses destinées à être protégées par un même dispositif de coupure doivent être reliées au même système de mise à la terre. Le point neutre de chaque source est relié à une terre distincte de celle des masses.  
{{Highlightbox|
La coupure automatique en schéma TT s’obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensibilité :
<math>I_{\Delta n}\le\frac{50}{R_A}</math> où R<sub>A</sub> est la résistance de la prise de terre des masses d’utilisation.}}


L'impédance de la boucle de défaut comprend le plus souvent deux résistances de terre, et l'intensité du défaut est, la plupart du temps, bien trop faible pour solliciter les protections de surintensité (disjoncteur ou fusible) dans le temps imparti.  
Pour les alimentations temporaires (chantiers, ...) et les locaux agricoles et horticoles, la valeur de 50 V est remplacée par 25 V.


La coupure automatique en schéma TT s'obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensibilité :
'''Note :''' ce principe de protection demeure valide si la prise de terre est unique, notamment dans le cas où toutes les conditions du schéma TN ne sont pas réunies.


<math>I_{\vartriangle n}\le\frac{50}{R_A}</math>
=== Exemple ===
(voir {{FigRef|F11}})


avec :
{{FigImage|DB422225_FR|svg|F11|Déconnexion automatique de l'alimentation en schéma TT.}}


R<sub>A</sub> résistance de la prise de terre des masses d'utilisation
* La résistance de la prise de terre du neutre du poste R<sub>n</sub> est de 10 Ω.
* La résistance de la prise de terre des masses d'utilisation R<sub>A</sub> est de 20 Ω.
* Courant de boucle de défaut à la terre I<sub>d</sub> = 7,7 A.
* La tension de défaut U<sub>c</sub> = I<sub>d </sub>x R<sub>A</sub> = 154 V est donc dangereuse. Le seuil maximal de déclenchement du DDR, I<sub>Δn</sub> doit donc être ≤ 50/20 = 2,5 A. La tension dangereuse sera éliminée par un DDR classique (ex. I<sub>Δn</sub> = 300 mA) en moins de 30 ms.


I<sub>Δn</sub> seuil maximal de déclenchement du DDR.
Le choix de la sensibilité du dispositif à courant résiduel est fonction de la résistance R<sub>A</sub> de la prise de terre de l'installation, et est donné en {{FigRef|F12}}.


'''Note ''':
{{tb-start|id=Tab1156|num=F12|title=Limites supérieures de résistance de la prise de terre de l’installation à ne pas dépasser pour des niveaux de sensibilité donnés de DDR et de limite de tension UL de 50 et 25 V.|cols=3}}
 
{| class="wikitable"
Ce principe de protection demeure valide si la prise de terre est unique, notamment dans le cas où toutes les conditions du schéma TN ne sont pas réunies.
 
La définition des protections correspondantes n'exige pas la pleine maîtrise des impédances de la boucle de défaut.
 
'''Exemple''' (cf. '''Fig. F9''')
* La résistance de la prise de terre du neutre R<sub>n</sub> est de 10 Ω.
* La résistance de la prise de terre des masses d'utilisation R<sub>A</sub> est de 20 Ω.
* L'intensité de défaut d'isolement interne du moteur I<sub>d</sub> est 230/30 = 7,7 A.
* La tension de contact U<sub>c</sub> = I<sub>d</sub> x R<sub>A</sub> = 154 V : tension de défaut dangereuse.
 
Le seuil maximal de déclenchement du DDR, I<sub>Δn</sub> doit donc être ≤ 50/20 = 2,5 A. La tension dangereuse sera éliminée par un DDR classique (ex. : I<sub>Δn</sub> = 300 mA) en moins de 30 ms.
 
{{FigImage|DB422225_FR|svg|F9|Coupure automatique en schéma TT}}
 
== Temps de coupure maximal ==
La norme CEI 60364-4-41 § 411.3.2.2 et § 411.3.2.4 définit le temps maximal de coupure des dispositifs de protection utilisés en schéma TT pour la protection contre les contacts indirects :
* pour tous les circuits terminaux ayant un courant assigné ne dépassant pas 32 A, le temps maximal de coupure n'excédera pas les valeurs indiquées sur la '''Figure F10''',
* pour les circuits de distribution et les autres circuits, le temps maximal de coupure est fixé à 1s. Cette valeur limite rend possible la sélectivité entre les DDR{{fn|1}} des circuits de distribution.
 
{{TableStart|Tab1151|2col}}
|-
! Uo{{TabRef|Tab1151|a}} (V)
! T (s)
|-
| 50 < Uo ≤ 120
| 0,3
|-
| 120 < Uo ≤ 230
| 0,2
|-
| 230 < Uo ≤ 400
| 0,07
|-
| Uo > 400
| 0,04
|-
{{TableEnd|Tab1151|F10|Temps maximal de coupure pour des circuits terminaux BT ne dépassant pas 32 A
|a|Uo est la tension nominale phase-neutre
}}
 
== Temps de coupure des DDR ==
 
{{Highlightbox-specific |
Correspondance : CEI 60947-2 et NF EN 60947-2}}
 
Les temps de déclenchement des DDR sont inférieurs aux temps prescrits par la majorité des normes nationales ; cette caractéristique facilite leur mise en œuvre et autorise l'organisation de la sélectivité des protections.
 
La '''Figure F11''' indique les caractéristiques temps/courants de déclenchement des DDR de type G (général) et de type S (sélectif) définies dans la norme CEI 61008. Ces caractéristiques permettent un certain niveau de déclenchement sélectif entre plusieurs combinaisons de DDR de sensibilité et de type différent comme indiqué à la page [[Coordination des protections différentielles]].
 
Les DDR de type industriel suivant la CEI 60947-2 permettent des possibilités de sélectivité beaucoup plus importantes du fait de leur grande souplesse de réglage en temporisation.
 
Les DDR instantanés ou de type S ont un temps de déclenchement conforme au tableau de la '''Figure F8'''.
 
{{FR-specific-text|Pour la protection des circuits de distribution, la NF C 15-100 alloue un temps maximal de 5 s aux DDR temporisés.}}
 
{{TableStart|Tab1152|3col}}
|-
|-
! X I<sub>Δn</sub>  
! rowspan="2" | I<sub>Δn</sub>  
!  
! colspan="2" | Résistance maximale de la prise de terre
! 1
! 2  
! 5
! > 5
|-
|-
| rowspan="2" | Domestique
!(50 V)
| Instantané
! (25 V)
| 0,3
| 0,15
| 0,04
| 0,04
|-
|-
| Type S
| 3 A
| 0,5
| 16 Ω
| 0,2
| 8 Ω
| 0,15
| 0,15
|-
|-
| rowspan="3" | Industriel
| 1 A
| Instantané
| 50 Ω
| 0,3
| 25 Ω
| 0,15
| 0,04
| 0,04
|-
|-
| Temporisation : 0,06 s
| 500 mA
| 0,5
| 100 Ω
| 0,2
| 50 Ω
| 0,15
| 0,15
|-
|-
| Autres temporisations 
| 300 mA
| colspan="4" | Voir le constructeur
| 166 Ω
| 83 Ω
|-
|-
{{TableEnd|Tab1152|F11|Temps de coupure maximal des DDR (en secondes)}}
| 30 mA
 
| 1666 Ω
{{footnotes}}
| 833 Ω
<references>
|}
{{fn-detail|1|DDR est le terme générique pour tous les dispositifs de protection fonctionnant suivant le principe du courant résiduel comme les interrupteurs et disjoncteurs différentiel,ou les dispositifs différentiels (voir Chapitre F Paragraphe 8). Dans ce dernier cas, les règles de sélectivité font aussi intervenir les caractéristiques de l'organe de coupure associé (par exemple DDR Vigirex associé à un disjoncteur Compact NSX).
}}
</references>
 
 
[[en:Automatic_disconnection_for_TT_system]]

Dernière version du 5 octobre 2020 à 16:57

Dans ce type de schéma toutes les masses destinées à être protégées par un même dispositif de coupure doivent être reliées au même système de mise à la terre. Le point neutre de chaque source est relié à une terre distincte de celle des masses.

L’impédance de la boucle de défaut comprend le plus souvent deux résistances de terre, et l’intensité du défaut est, la plupart du temps, bien trop faible pour solliciter les protections de surintensité (disjoncteur ou fusible) dans le temps imparti.

La coupure automatique en schéma TT s’obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensibilité :

[math]\displaystyle{ I_{\Delta n}\le\frac{50}{R_A} }[/math]

où :

  • IΔn est le courant assigné de fonctionnement résiduel du DDR.
  • RA est la résistance de la prise de terre des masses d’utilisation.

La coupure automatique en schéma TT s’obtient par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de sensibilité : [math]\displaystyle{ I_{\Delta n}\le\frac{50}{R_A} }[/math] où RA est la résistance de la prise de terre des masses d’utilisation.

Pour les alimentations temporaires (chantiers, ...) et les locaux agricoles et horticoles, la valeur de 50 V est remplacée par 25 V.

Note : ce principe de protection demeure valide si la prise de terre est unique, notamment dans le cas où toutes les conditions du schéma TN ne sont pas réunies.

Exemple

(voir Fig. F11)

Fig. F11 – Déconnexion automatique de l'alimentation en schéma TT.
  • La résistance de la prise de terre du neutre du poste Rn est de 10 Ω.
  • La résistance de la prise de terre des masses d'utilisation RA est de 20 Ω.
  • Courant de boucle de défaut à la terre Id = 7,7 A.
  • La tension de défaut Uc = Id x RA = 154 V est donc dangereuse. Le seuil maximal de déclenchement du DDR, IΔn doit donc être ≤ 50/20 = 2,5 A. La tension dangereuse sera éliminée par un DDR classique (ex. IΔn = 300 mA) en moins de 30 ms.

Le choix de la sensibilité du dispositif à courant résiduel est fonction de la résistance RA de la prise de terre de l'installation, et est donné en Fig. F12.

Fig. F12 – Limites supérieures de résistance de la prise de terre de l’installation à ne pas dépasser pour des niveaux de sensibilité donnés de DDR et de limite de tension UL de 50 et 25 V.
IΔn Résistance maximale de la prise de terre
(50 V) (25 V)
3 A 16 Ω 8 Ω
1 A 50 Ω 25 Ω
500 mA 100 Ω 50 Ω
300 mA 166 Ω 83 Ω
30 mA 1666 Ω 833 Ω
Les contenus spécifiques aux normes et réglementations françaises sont mis en évidence comme montré sur ce texte
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