Tension homopolaire dans les réseaux triphasés

Lettre d’information n° 5

Tension homopolaire dans les réseaux triphasés

En cas de fonctionnement équilibré du réseau et d’inégalité des impédances dans le circuit consommateur, les tensions de phase des deux circuits, et donc les points neutres, ne sont plus congruents.

Entre les points neutres, il existe une différence de tension, appelée tension homopolaire, dont l’importance dépend de l’inégalité des impédances dans le circuit consommateur.

Indicateur de tension dans un réseau triphasé à trois fils.

Réseau triphasé à trois fils

La somme géométrique des valeurs effectives complexes des courants de phase (voir figure 2) est nulle et donc :

\frac{\underline{U}_{1N}+{\underline{U}_{NN''}}}{{\underline{Z}''_{1}}}+\frac{\underline{U}_{2N}+{\underline{U}_{NN''}}}{{\underline{Z}''_{2}}}+\frac{\underline{U}_{3N}+{\underline{U}_{NN''}}}{{\underline{Z}''_{3}}}=0

En conséquence :

\underline{U}_{NN''} = \frac{1}{3}[(\underline{U}_{1N''}+\underline{U}_{2N''}+\underline{U}_{3N''})-(\underline{U}_{1N}+\underline{U}_{2N}+\underline{U}_{3N})]

En cas de fonctionnement symétrique du réseau, U1N + U2N + U3N = 0 et donc la tension UNN » est égale à la composante zéro U0, qui est donc également appelée tension homopolaire.

\underline{U}_{NN''}=\frac{1}{3}(\underline{U}_{1N''}+\underline{U}_{2N''}+\underline{U}_{3N''})

Et puis aussi :

\underline{U}_{NN''}=-\frac{1}{3}[\underline{I}_{1}(\underline{Z}^{''}_{2}-\underline{Z}^{''}_{1})+\underline{I}_{3}(\underline{Z}^{''}_{2}-\underline{Z}^{''}_{3})]

L’influence

L’effet sur la tension homopolaire d’impédances inégales dans le circuit du consommateur (qui provoquent à leur tour des courants asymétriques) est directement reconnaissable à partir de cette équation.

Vous avez des questions ?

Contactez-nous ici


Contact

Le blog d'A. Eberle

Nos derniers articles

Lettre d’information n° 1 : Transformateurs de mesure dans les réseaux triphasés (Partie 1)

La connexion directe des appareils de mesure au réseau est limitée, pour des raisons de sécurité, à des valeurs...

Lire la suite

Lettre d’information n° 2 : Transformateurs de mesure dans les réseaux triphasés (Partie 2)

Dans un réseau triphasé symétriquement chargé à trois fils, un transformateur de tension isolé à deux pôles...

Lire la suite

Lettre d’information n° 3 : La bobine d’induction en général

La bobine de compensation de défaut de terre, e-coil ou également appelée bobine de Petersen d'après son inventeur, est connectée...

Lire la suite

Lettre d’information n° 4 : Somme des courants alternatifs

Pour la connexion en parallèle de sources d'énergie, le principe de superposition s'applique, lorsque toutes les ressources...

Lire la suite

Lettre d’information n° 6 : Détection des défauts transitoires à la terre

Lorsqu'il y a un défaut à la terre dans un conducteur, au début du défaut à la terre, trois événements se produisent...

Lire la suite

Lettre d’information n° 7 : Variation de la tension en fonction de la charge

Pour la régulation de la tension ULoad à une valeur prédéterminée au point de charge spécifié (par exemple...

Lire la suite

Demande de contact:



* Champs obligatoires

Vos données sont en cours de traitement

a-eberle kontakt newsletter ×

Nos séminaires &
Webinars

► Inscrivez-vous ici !

x

WEBINAIRE GRATUIT : Cliquez sur "S'inscrire ici" ci-dessous !