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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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