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  • 1. Étude de Tensions Transitoires de Rétablissement (TTR) aux bornes de disjoncteurs lors de coupure en Discordance de phases
  • 2. Contexte et Objectif de l’étude En discordance de phases, la CEI spécifie un facteur de premier pole de 2.0 pour le 400 kV (réseaux à neutre relié à la terre). RTE spécifie un facteur 2.3 Vérification du facteur de 1er pole en discordance Évaluation des paramètres de la TTR 2/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 3. Coupure en discordance de phases Cas rencontrés Mauvaise synchro d’un Générateur qui se connecte au réseau, 2 Portions d’un réseau qui se trouvent séparées. 3/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 4. Facteurs d’influence de la TR (50Hz) Angle d’asynchronisme entre les 2 systèmes 180° maximum en Opposition de Phase Système 1 Système 2 TR à 50 Hz - Angle - kpp Facteur de premier pôle Dépend de la Mise à la terre du neutre des 2 réseaux 4/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 5. Facteurs d’influence de la TTR TTR du Disjoncteur = Résultante de 2 oscillations à des fréquences différentes Coté Poste d’interconnexion Nombre de lignes et Longueurs des lignes importantes => Capacités ph/terre élevées => TTR « lente » (ie T100 = 2 kV/µs) Coté centrale TTR derrière transformateur => Capacités ph/terre faibles => TTR «rapide» (ie T10 = 7.0 kV/µs) Ligne courte vers centrale (qq km à qq 10 km) 5/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 6. Valeurs CEI pour le niveau 400kV Facteur de 1er pole en discordance de phases : kpp = 2.0 (réseaux reliés effectivement à la terre) Facteur d'amplitude TTR : ka = 1.25 TTR : Uc = 857 kV (2.0 ×1.25 × 420√2/√3) dV/dt = 1.54 kV/µs (En pratique le facteur d'amplitude ka est supérieur à 1.25 => la CEI considère un angle de discordance << 180° pour les systèmes à neutre effectivement à la terre (≈ 90° selon WG A3-13)). 6/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 7. Cas de Discordance simulé Poste de MENUEL 4 lignes 400kV connectées au poste Icc triphasé du poste = 14 kA (12 kA mono) Centrale de FLAMANVILLE 1 Ligne de 24.5 km Icc triphasé = 4.0 kA (3.4 kA mono) 7/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 8. Circuit EMTP ZdLa Launay + + + 13.12Ohm 0.87 Liaison 400kV 118.1km ZdTe Terrette + + a b c + 17.7Ohm 1.18 Liaison 400kV 49.8km AC10 AC11 AC12 + + + 400kVRMSLL /_0 400kVRMSLL /_-120 400kVRMSLL /_120 ZdFl DJ1 ?vi Flamanville + + + -1|30ms|0 a b c 3.84 + Liaison 400kV 57.58Ohm 24.6km -1|300ms|0 AC7 AC8 AC9 Launay + -1|300ms|0 + + + C1 400kVRMSLL /_0 400kVRMSLL /_-120 400kVRMSLL /_120 ZnLa ZdTo + + Tollevast 3.74Ohm 6.25nF + + R1 + Liaison 400kV 17000 13.61Ohm 0.91 14.2km Terrette + ZnTe 6.67Ohm a b c Menuel a b c AC4 AC5 AC6 + + + AC1 AC2 AC3 400kVRMSLL /_120 + + + 400kVRMSLL /_-30 400kVRMSLL /_210 400kVRMSLL /_-120 ?v ?v ?v 400kVRMSLL /_0 400kVRMSLL /_90 + Flamanville 1 ZnTo Tollevast + ZnFl 2.57Ohm 9.6Ohm 8/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 9. TTR Disjoncteur du poste 9/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23
  • 10. Comparaison résultats / CEI Simulation avec différents angles de Discordance Déphasage kpp Iopp (kA) Uc (kV) dV/dt (kV/μs) 180° 2,25 6 1367 1,85 120° 2,05 5,3 1180 1,59 90° 1,67 4,3 963 1,30 TTR CEI 2.0 3 ou 10 857 1.54 TTR RTE 2.3 3 ou 10 985 1.54 10/10 9 octobre 2008 H. DIGARD LME M23

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