Localisation des courts-circuits et des défauts à la terre
Solutions pour différentes topologies de réseau
La localisation des courts-circuits et des défauts à la terre aide les exploitants de réseau à détecter et localiser plus rapidement les défauts dans les réseaux moyenne tension et les postes de transformation. Selon la topologie du réseau, la méthode de localisation et les besoins en communication, différents appareils conviennent. Cette page permet de comparer EOR-1DS et EOR-3DS et d’identifier la solution adaptée à chaque application.
Localisation de défaut à la terre et de court-circuit
Produits
Domaines D'application
EORSys pour la localisation de défaut à la terre et de court-circuit
Nos indicateurs de court-circuit et de défaut à la terre comme élément essentiel
dans les stations locales & les sous-stations
Nos indicateurs de défaut à la terre et de court-circuit combinent plusieurs méthodes de localisation afin d’adapter la détection au type de réseau et à l’application. Cette approche améliore la localisation de défaut à la terre dans les postes de transformation numériques et classiques, tout en facilitant l’analyse des défauts en profondeur du réseau. Les appareils EORSys conviennent ainsi aux exploitants de réseau qui recherchent une solution fiable pour réduire les temps de coupure et accélérer la recherche de défaut.
Comparaison rapide : EOR-1DS vs EOR-3DS
Trouvez l'indicateur de défaut correspondant à votre application de réseau.
EOR-1DS
L’indicateur économique pour
poste de transformation
EOR-3DS
L’indicateur de défaut pour
poste de transformation numérique
qu2 transient algorithm
Méthode transitoire de défaut à la terreDétection directionnelle de court-circuit et de défaut à la terre
Localisation par impulsion
Méthode wattmétrique cos(φ)
Sens de la puissance réactive sin(φ)
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Utilisation et paramétrage simples sans logiciel
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Fonctions avancées de cybersécurité✔️
Mémoire flash jusqu’à 32 GoCapacitif en parallèle avec les systèmes VDS, capteurs basse puissance (technologie à deux fils) et transformateurs de mesure classiques
Capteurs Rogowski ouvrants, capteurs basse puissance (technologie à deux fils) et transformateurs de mesure classiques
Modbus RTU
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qu2 transient algorithm
Méthode transitoire de défaut à la terreDétection directionnelle de court-circuit et de défaut à la terre
Localisation par impulsion
Méthode wattmétrique cos(φ)
Sens de la puissance réactive sin(φ)
qui-Method
Défauts réamorçantsMéthode des harmoniques
Ouverture de la configuration selon les besoins avec le logiciel « AEToolbox »
Gestion des certificats, gestion des utilisateurs et des rôles, connexions chiffrées
Fonctions avancées de cybersécurité✔️
Mémoire flash jusqu’à 32 GoCapacitif en parallèle avec les systèmes VDS, capteurs basse puissance (technologie à deux fils ou RJ45) et transformateurs de mesure classiques
Capteurs basse puissance (technologie à deux fils ou RJ45) et transformateurs de mesure classiques
Modbus RTU/TCP (y compris « Modbus Master »)
IEC 60870-5-101 / 104, IEC 60870-5-103, y compris enregistrements de défaut, IEC 61850 GOOSE, DNP 3.0*
MQTT Management&Operations
MQTT IoT
Gestion des correctifs et des appareils via MQTT
Paramétrage à distance à grande échelle et mises à jour du firmware via la fonction MQTT Management & OperationsFAQ
Quelle est la différence entre la localisation de court-circuit et de défaut à la terre ?
La localisation de court-circuit vise les défauts impliquant des courants de défaut élevés entre conducteurs ou vers la terre. La localisation de défaut à la terre sert à détecter et localiser plus précisément les défauts monophasés à la terre.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants dans les réseaux moyenne tension ?
Ils permettent de détecter plus vite les défauts, de réduire les temps de recherche et d’accélérer le rétablissement de l’alimentation dans les postes et réseaux de distribution.
Quand choisir l’EOR-1DS ?
L’EOR-1DS est bien adapté lorsqu’une solution économique est recherchée pour des applications standard dans les postes de transformation avec des besoins plus simples en communication.
Quand l’EOR-3DS est-il plus pertinent ?
L’EOR-3DS est plus adapté lorsqu’il faut une communication avancée, une paramétrisation flexible et une intégration dans des postes de transformation numériques.
Quelles méthodes de localisation peuvent être utilisées ?
Selon le réseau et l’application, on peut utiliser la méthode transitoire, la localisation par impulsion, la méthode wattmétrique, la détection directionnelle ou l’analyse de la puissance réactive. Le choix dépend de la structure du réseau et du concept de mesure.
Quels sont les domaines d’application typiques ?
Les applications typiques incluent les postes de transformation numériques et classiques, les postes aux nœuds du réseau, les sous-stations, les réseaux de transport et de distribution ainsi que les installations industrielles.
Pourquoi la communication SCADA est-elle importante ?
Dans les postes numériques, l’intégration SCADA et la prise en charge des protocoles sont essentielles pour la supervision, l’interopérabilité et la modernisation du réseau.
Pourquoi la topologie du réseau influence-t-elle le choix de l’appareil ?
Parce que la méthode de localisation, le concept de mesure et les interfaces de communication nécessaires dépendent fortement de l’environnement réseau réel.