Le réseau MAL-normes et spécifaications techniques - RIAED
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<strong>Le</strong> <strong>réseau</strong> de distribution de l’électricité en Tunisie<br />
21<br />
Une deuxième méthode qui est généralement employée pour les lignes à haute<br />
tension où les conducteurs sont transposés <strong>et</strong> les courants de phase suffisamment<br />
équilibrés consiste à déterminer les impédances directement en utilisant le<br />
concept des distances géométriques moyennes (GMD).<br />
<strong>Le</strong> GMD entre les phases est défini par D ij = GMDij =<br />
<strong>Le</strong> GMD entre les phases <strong>et</strong> neutre est défini par D in = GMDin =<br />
On utilisera les formules suivantes pour déterminer les éléments de la matrice :<br />
= Ω/km<br />
= Ω/km<br />
= Ω/km<br />
(6)<br />
= Ω/km<br />
Ces équations définiront une matrice d’ordre n*n, où n est le nombre de<br />
conducteurs (phases plus neutres) du tronçon de ligne (n= 4 pour une ligne<br />
triphasée + neutre <strong>et</strong> n= 2 pour une ligne monophasée + neutre). L’application<br />
de la réduction de Kron <strong>et</strong> la transformation de Fortescue d'impédance<br />
symétrique mènera aux expressions suivantes pour le calcul des impédances :<br />
homopolaire, directe <strong>et</strong> inverse.<br />
Z 0 = + 2 - 3 Ω/km<br />
Z d = Z i = - = Ω/km<br />
Figure 8 : Calcul des Impédances Symétriques<br />
Hammou Khaled : khammou99@yahoo.fr