Militaria Nouveautées .Arme Anciennes Sabre Médailles Décoration S Insignes - Comptoirantiquedebourgogne - Calcul De Pouvoir De Coupure
date=09. 10. 2022", "nom":"Bourse militaria", "category":"Bourse militaria", "zip_code":"88450", "localite":"Vincey", "lieu":"Ancienne usine Boussac", "lat":48. 3408804, "long":6. 334609500000001, "nb_exposants":"50 exposants"}] Dimanche 9 octobre 2022 [{"url":":\/\/\/fiche\/salon-international-dantiquites-et-de-collections-militaires-378774\/? date=22. 2022", "nom":"Salon international d'antiquit\u00e9s et de collections militaires", "category":"Bourse militaria", "zip_code":"67230", "localite":"Benfeld", "lieu":"Salle ROGER GSELL", "lat":48. 370696, "long":7. 602903, "nb_exposants":"60 exposants"}] Samedi 22 octobre 2022 [{"url":":\/\/\/fiche\/17eme-bourse-militaria-antiquites-militaires-382348\/? Brocante militaria en ligne direct. date=11. 12. 2022", "nom":"17\u00e8me BOURSE MILITARIA & ANTIQUITES MILITAIRES", "category":"Bourse militaria", "zip_code":"69480", "localite":"Anse", "lieu":"Salle Ansolia", "lat":45. 93770029310021, "long":4. 713617554313868, "nb_exposants":"55 exposants"}] Dimanche 11 décembre 2022 Trouver sur la carte
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Passionné par les antiquités militaires depuis mon enfance j'ai franchi le pas en 2015 j'ai alors décidé d'en faire mon métier trouverez sur le site principalement des antiquités militaires principales nations sont représentées à travers différents objets (uniformes, coiffures, médailles, documents... ) couvrant la période 1870 jusqu'aux années antiquités sont acquises en grande partie lors de débarras et de successions et proviennent pour l'essentiel directement du les articles présents sur le site sont disponibles sauf indication contraire, ceux- ci sont visibles au magasin.
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Calcul des courants de court-circuit L'installation comprend un transformateur TR, un disjoncteur principal QP, un câble C, un disjoncteur départ moteur Q1. Il s'agit de déterminer le pouvoir de coupure des disjoncteurs QP et Q1. Un court-circuit triphasé en aval de Q1 est limité par l'impédance du réseau en amont du transformateur Z A, l'impédance du transformateur Z TR et l'impédance du câble Z C. On obtient pour une phase, le schéma équivalent suivant: Il s'agit de déterminer les éléments R A, R TR, R C, X A, X TR, X C, de façon à calculer le courant de court-circuit. Attention: l'impédance totale n'est pas égale à la somme algébrique des impédances, ces grandeurs étant des grandeurs complexes. Il faut donc additionner séparément les résistances et les réactances jusqu'au point de court-circuit, puis déterminer l'impédance totale. DONNEES Réseau amont (valeurs ramenées au secondaire du transformateur) R A = 0 X A = 0, 7 m Transformateur Puissance: S = 400 kVA Pertes cuivre: P CU = 4600 W Tension réduite de court-circuit: U CC (%) = 4% Tension secondaire à vide: U 20 = 410V Câble cuivre Longueur: L = 25 m Section: s = 240 mm 2 Résistivité du cuivre: r = 22, 5 m. mm 2. m -1 Réactance linéique: 0, 13 m. m -1 CALCULS Il s'agit de déterminer les valeurs ramenées au secondaire de la résistance R TR et de la réactance X TR du transformateur.
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Enfin la longueur de l'arc ne dépend pas du courant mais de la tension. Faudrait que je retourne à l'école, alors?... Un transfo de 630 Kva en 400 v fourni une intensité de 1000 A. Son intensité de court-circuit est d'environ 22500 A, ce qui veut dire que le disjoncteur placé à sa sortie doit avoir un pouvoir de coupure de 22500 A. Quand on s'éloigne du transformateur, il faut ajouter la résistance de la ligne ce qui fait baisser rapidement cette intensité de court-circuit. Voici une formule simplifiée pour le calcul de l'intensité de court-circuit en un point donné pour une installation triphasée (3ph + N) en cuivre: Icc est l'intensité de court-circuit en ampères 400 V est la tension de sorti du transfo, P est la puissaance du transfo en Kva, L1 et L2 sont les longueurs de lignes (on peut ajouter L3 etc... ) S1 et S2 sont les sections de ces lignes en mètres. En pratique, l'intensité est plus faible car les disjoncteurs et les raccordements (borniers, jeux de barres) font aussi baisser l'intensité de court-circuit.
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Parce que les contacts ne s'écarteront pas assez loin, pas assez vite, que l'étincelle va chauffer et ioniser tout le bazar, et que le courant continuera à passer. Si pas la première fois, la deuxième ou la troisième. C'est cela le pouvoir de coupure: c'est la capacité de l'interrupteur à interrompre (couper... ) le courant. 10KA, cela semble effectivement beaucoup. bonjour 10KA beaucoup, ben c'est relatif, tout dépend de la longueur de la ligne d'alimentation par rapport au transfo, ainsi, à mon pro, comme nous avons une cabine privée qui délivre 630KVA, nous sommes contraints à utiliser du matériel 15KA pour tout, que se soit de l'éclairage ou des machines, donc, tu vois c'est pas si rare;-) Michel Oulàlà y a du mélange là. Les 40 ou 63 A du différentiel, ce n'est pas son pouvoir de coupure mais son courant nominal! Soit le courant maximum admissible en régime normal càd sans échauffement dangereux. Le différentiel n'a pas à couper 200 A! C'est le rôle du fusible ou disjoncteur de protéger en coupant le courant si l'intensité est trop élevée.
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De même, les fabricants de câbles fournissent des tableaux précisant la contrainte thermique admissible dans un conducteur, en fonction de sa section et du type d'isolant. Il faut impérativement que la contrainte thermique maximale que peut laisser passer l'appareil de protection soit inférieure à la contrainte thermique maximale admissible dans un câble. Autrement dit, en cas de court-circuit, il faut que l'appareil de protection réagisse avant que le câble ne subisse des dommages. Vidéos Denis Georges: calcul de court circuit 1 0 introduction (4'51") Denis Georges: calculs de courts circuits 2 rappel impédance rlc (8'29") Denis Georges: CALCULS DE COURTS CIRCUITS 4 différents courts circuits (13'10")
Un fusible sert à interrompre un circuit électrique lorsqu'il y a un défaut (court circuit, courant excessif). Le fusible doit assurer une protection fiable, simple et économique. La coupure d'un circuit en charge entraîne toujours la formartion d'un arc électrique. Le fusible évite des surintensités prolongées potentiellement catastrophiques. Outre son calibre (courant), on le caractérise par: - Temps de préarc: durée pendant laquelle le courant amène l'élément fusible à l'état de vapeur (après fusion). La tension du réseau n'a pas d'influence sur le temps de préarc. - Temps d'arc: durée entre l'instant où apparaît l'arc et son extinction totale (courant nul). Le temps d'arc dépend de la tension du réseau. Lorsque le temps de fusion totale dépasse 40ms, le temps d'arc est négligé devant le temps de préarc. - Temps de fusion totale: temps de préarc + temps d'arc. - Pouvoir de coupure: valeur du courant de court circuit présumé que le fusible est capable d'interrompre de façon fiable. Il s'agit d'aborber l'énergie générée par l'arc électrique lors de la coupure.