analyse et fonctionnement des systemes d'energie ... - Montefiore
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court-circuit monophasé<br />
court-circuit triphasé<br />
court-circuit biphasé<br />
ouverture d’une phase<br />
Figure 12.1: les différents types de défaut<br />
court-circuit biphasé-terre<br />
ouverture de deux phases<br />
Dans ce chapitre nous nous limitons au court-circuit triphasé, pour lequel une <strong>analyse</strong> par phase<br />
s’applique encore. Les autres types de défauts créent un déséquilibre. Leur <strong>analyse</strong> requiert de<br />
recourir à la théorie <strong>des</strong> composantes, qui sort du cadre de ce cours.<br />
12.2 Comportement de la machine synchrone pendant un<br />
court-circuit<br />
Les principaux composants responsables de la production <strong>des</strong> courants de court-circuit sont les<br />
générateurs synchrones. Dans c<strong>et</strong>te section, nous considérons comment les représenter dans<br />
les étu<strong>des</strong> de courts-circuits équilibrés.<br />
12.2.1 Expression du courant de court-circuit d’un générateur fonctionnant<br />
initialement à vide<br />
Sur une période d’un ou deux dizièmes de seconde après apparition d’une perturbation, la<br />
vitesse de rotation d’une machine synchrone ne peut changer significativement, étant donné<br />
l’inertie mécanique <strong>des</strong> masses tournantes. Dans c<strong>et</strong> intervalle de temps, les transitoires sont essentiellement<br />
de nature électromagnétique; ils proviennent <strong>des</strong> variations <strong>des</strong> flux magnétiques<br />
dans les divers enroulements de la machine.<br />
Considérons le cas simple d’un générateur fonctionnant initialement à vide <strong>et</strong> soumis à l’instant<br />
t = 0 à un court-circuit triphasé sans impédance. La machine reçoit une tension d’excitation<br />
<strong>et</strong> tourne à la vitesse de synchronisme:<br />
continuevf = Rfi o f<br />
θ = θ o +ωNt<br />
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