Lors de l'analyse d'un défaut simple phase-terre de la phase A à la terre sur un bus triphasé, il est important de prendre en compte l'impédance du défaut. Cette impédance est nulle pour un défaut boulonné, égale à l'impédance de l'arc pour un défaut d'arc et représente l'impédance totale du défaut pour un contournement de l'isolateur de la ligne de transmission. Pour dériver les courants de séquence et de phase, les conditions de défaut sont traduites du domaine de phase au domaine de séquence.
Pour les défauts entre phases se produisant entre les phases B et C, les conditions du domaine de phase sont également converties dans le domaine de séquence. Cette conversion établit la relation entre les courants de phase et de séquence. Dans ces conditions de défaut, les réseaux de séquence positive et de séquence négative sont connectés en parallèle aux bornes de défaut via l'impédance de défaut, ce qui garantit une représentation précise du défaut.
En cas de défaut double phase-terre, qui se produit de la phase B à la phase C via l'impédance de défaut à la terre, les conditions de défaut doivent d'abord être déterminées dans le domaine des phases. Ces conditions sont ensuite transformées dans le domaine des séquences. Ce processus implique la connexion des réseaux homopolaire, direct et inverse en parallèle au niveau de la borne de défaut. Ce faisant, les courants de défaut de séquence et les tensions phase-terre peuvent être déterminés avec précision.
Cette approche de l'analyse des défauts, en transposant les conditions entre les domaines de phase et de séquence, permet une évaluation complète des courants et tensions de défaut. Elle garantit que toutes les connexions réseau et impédances de défaut pertinentes sont prises en compte de manière appropriée, offrant une compréhension détaillée de l'impact du défaut sur le système.
Du chapitre 29:
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