Protection, sécurité et stabilité
Coordination, arc flash, N-1, mise à la terre et démarrage des moteurs
Choisissez d’abord un schéma : cette rubrique pourra alors calculer
Les calculs de cette rubrique tournent sur le moteur réel, à partir du « schéma de votre projet ». Il n’y en a pas encore : c’est pourquoi aucun bouton de calcul n’est affiché ici — ils ne sont pas en panne. Commencez par l’une des voies ci-dessous ; la plus rapide est le schéma d’exemple (un clic, paramètres réels).
Arrivée 10 kV (200 MVA de court-circuit) → transformateur 1250 kVA (Dyn11) → TGBT → jeu de barres → 5 départs et une branche ATS incendie/secours. Charge calculée 1000 kW, cosφ 0,85, facteur de puissance cible 0,95.
Charger le schéma d’exemple et commencer le calcul →Le schéma et ses paramètres sont chargés dans votre navigateur ; vous pouvez remplacer les données par les vôtres à tout moment.
Le mode calculatrice ne calcule que les quelques résultats qui ne dépendent que des paramètres que vous saisissez. Tout ce qui exige réellement le système complet (écoulement de charge de tout le réseau, couplage avec d’autres équipements) est marqué « schéma requis » et aucun chiffre n’est donné.
Le mode calculatrice n’est pas encore disponible pour cette rubrique — utilisez l’une des voies ci-dessous.
Rien n’est prérempli ni inventé : laissez un champ obligatoire vide et la zone de résultats indique « indisponible ».
Dans l’atelier : placez les équipements, câblez-les et choisissez les modèles — cela devient le schéma de votre projet (plans / BOM / rapport exportables).
Ouvrir l’atelier →Utilisez la bulle de discussion en bas à droite, ou Contact : nous adaptons l’exemple aux paramètres de votre site.
Remarque : chaque chiffre provient du moteur. Sans schéma, rien n’est inventé ici.
Questions fréquentes
- Que peut faire ce calculateur ?
- Cette page vérifie que la chaîne de protection fonctionne réellement : que chaque appareil déclenche, qu'il déclenche avant l'appareil en amont, et qu'il est assez sensible pour voir le plus petit défaut qu'il doit éliminer. La chaîne d'appareils va de la source au transformateur, à l'appareillage, aux disjoncteurs et aux charges, et elle utilise le courant assigné et les réglages de chaque appareil (multiple de réglage thermique, temporisation longue, multiple de déclenchement magnétique, temporisation courte) ainsi que les courants de défaut issus de l'étude de court-circuit. La bibliothèque de courbes de déclenchement engines/tcc-library.js est la source des courbes, pilotée par studyOptions.enableProtectionCoord et l'étude de protection. Usages typiques : prouver la sélectivité sur un tableau avant commande, et identifier l'appareil dont le réglage rompt la gradation.
- Que prouve réellement un résultat conforme ?
- Que la chaîne satisfait simultanément trois exigences distinctes : chaque appareil fonctionne pour le défaut dont il est responsable, chacun fonctionne plus tôt que l'appareil en amont, et chacun est assez sensible pour le plus petit défaut qu'il doit éliminer. Une enveloppe de courbes d'apparence correcte peut encore échouer sur l'une des trois, c'est pourquoi elles sont présentées comme des vérifications séparées et non comme un verdict unique.
- Pourquoi la coordination est-elle si importante en pratique ?
- Une protection qui ne coordonne pas échoue dans deux directions : un réglage trop lent ou trop élevé et le défaut n'est pas éliminé du tout, tandis qu'un recouvrement trop important fait déclencher l'appareil amont en premier et met hors service une partie saine de l'installation. La sélectivité empêche un défaut de devenir une coupure généralisée du site, et la sensibilité empêche un défaut à haute impédance de passer inaperçu.