Réactance série — calculateur de limitation de courant
Saisissez la tension du réseau, la puissance de court-circuit du réseau et l'inductance de la réactance : vous obtenez le courant de court-circuitavec et sansla réactance, la réduction, la tension qui apparaît aux bornes de la réactance pendant un défaut, et l'effet de la tolérance d'inductance de ±10 %. Tout est calculé à partir de la formule IEC 60909 indiquée sous les résultats — rien ne provient d'une table de correspondance.
| Ssc réseau | Ik sans | Ik avec bobine | Réduction |
|---|---|---|---|
| 100 MVA | 6,351 A | 4,833 A | 23.9% |
| 200 MVA | 12,702 A | 7,801 A | 38.6% |
| 315 MVA | 20,005 A | 10,055 A | 49.7% |
| 500 MVA | 31,754 A | 12,352 A | 61.1% |
| 1000 MVA | 63,509 A | 15,334 A | 75.9% |
Base : courant de court-circuit maximal simplifié selon IEC 60909 — Ik = c·Un / (√3·(Zgrid + Zreactor)), c = 1,1 ; Zgrid = Un²/Ssc ; Zreactor = 2πfL. Hypothèse d'inductance linéaire ; aucune valeur de table.
⚠ Le courant de défaut est bien supérieur au courant assigné, le noyau de fer sature donc profondément : les valeurs ci-dessus sont une estimation conservative à inductance linéaire. L'effet limiteur réel nécessite la courbe de saturation L–I du fabricant — demandez-la au fournisseur de la bobine.
Où on l'utilise : les réactances série sont placées en amont des convertisseurs de l'électronique de puissance (transformateurs à semi-conducteurs, variateurs de fréquence, onduleurs PV/BESS) pour lisser le courant du convertisseur, amortir les harmoniques haute fréquence et — surtout — limiter le courant de défaut qui détruirait sinon les interrupteurs à semi-conducteurs.
Questions fréquentes
- Que peut faire ce calculateur ?
- Saisissez la tension du système, la puissance de court-circuit du réseau S″kQ et l'inductance de la réactance. Le calculateur calcule le courant de court-circuit avec et sans la réactance à partir de la formule IEC 60909 indiquée sous les résultats, la réduction de courant en pourcentage, la tension qui apparaît aux bornes de la réactance pendant un défaut, et balaie la tolérance d'inductance de ±10 % pour que vous puissiez voir une réactance en tolérance de production. Usages typiques : limiter le courant de défaut vu par les convertisseurs de puissance (transformateurs à semi-conducteurs, VFD, onduleurs PV/BESS), lisser le courant du convertisseur et amortir les harmoniques haute fréquence. Rien n'est une table de correspondance.
- Qu'est-ce qui est calculé, et qu'est-ce qui n'est délibérément pas une table ?
- Tout provient de la formule IEC 60909 indiquée sous les résultats : l'impédance de boucle à partir de la tension du système et de la puissance de court-circuit du réseau, la réactance de la réactance X = ωL en série avec elle, et le rapport de courant résultant. La tolérance de ±10 % est appliquée à l'inductance L, pas à la réponse, de sorte que le balayage montre comment se comporte une réactance à la limite de sa tolérance.
- Pourquoi la tension aux bornes de la réactance est-elle rapportée ?
- Une réactance série de limitation de courant porte le courant de défaut complet, donc la tension à ses bornes pendant le défaut (de l'ordre de X·I″k) est ce que son isolation propre et l'équipement en aval doivent supporter, et elle fixe aussi la tension que voit le convertisseur une fois le défaut éliminé. Une réactance qui limite bien le courant mais n'est pas dimensionnée pour cette tension est la mauvaise application classique.