2 Fonctions
Stabilisation du
courant d'en-
clenchement
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compte cet écart maximum possible. Une fois la fréquence estimée (max. 100 ms
après retour des grandeurs mesurables), le calcul de stabilisation complet reprend
ses droits et redevient effectif. Cette technique joue un rôle important dans le cas où
aucune mesure n'est disponible avant l'apparition d'un défaut dans la zone protégée,
par exemple en cas d'enclenchement d'une ligne lorsque les transformateurs de ten-
sion situés sur la ligne sont défaillants. Puisque à ce moment précis la fréquence est
toujours inconnue, l'appareil fonctionnera dans les premiers instants avec un niveau
de stabilisation élevé et ce jusqu'à ce que la véritable valeur de la fréquence soit dé-
terminée. Dans certains cas, ceci peut engendrer un déclenchement tardif de la pro-
tection. Cependant, ce phénomène ne se produit qu'aux alentours du seuil de
fonctionnement de la fonction, c'est-à-dire dans les cas où le courant de défaut est
très faible.
Les grandeurs de stabilisation totales sont calculées dans chaque appareil à partir des
sommes des erreurs locales possibles et sont transférées aux autres appareils de la
constellation. De la même manière que pour la construction de la somme des cour-
ants (courants différentiels) - voir ci-dessus „Transmission des mesures" - chaque ap-
pareil reçoit la somme des grandeurs de stabilisation et utilise cette valeur pour
stabiliser les courants différentiels.
Puisqu'il tient compte de manière automatique et dynamique de l'erreur de mesure
maximale possible, le principe de stabilisation assure le fonctionnement de la Protec-
tion différentielle avec la plus grande sensibilité possible. Par cette technique, les dé-
fauts fortement impédants, même si ils se produisent sur des courants de charge
élevés, peuvent être détectés efficacement. L'utilisation d'un système de synchronisa-
tion par GPS permet un fonctionnement plus sensible encore de la fonction. L'utilisa-
tion d'un système de synchronisation par GPS permet en outre de réduire
sensiblement le niveau de stabilisation dans le cas d'utilisation de canaux de commu-
nications asymétriques (temps de transmission différents dans le sens aller et retour).
Lorsqu'un transformateur se trouve dans la zone de protection, de grands courants
de magnétisation risquent d'apparaître lors de l'enclenchement de celui-ci. Ces cour-
ants de magnétisation se caractérisent par le fait qu'ils entrent dans le système à pro-
téger mais n'en ressortent pas.
Les courants de magnétisation (courant d'inrush) peuvent atteindre, en amplitude,
plusieurs fois le courant nominal du transformateur et sont caractérisés par un con-
tenu élevé en harmoniques d'ordre deux (composante à deux fois la fréquence nom-
inale). En cas de défaut, cette composante est totalement absente du signal. En cas
de présence élevée de cette composante harmonique dans le courant différentiel (dé-
passement d'un seuil réglable), le phénomène de magnétisation d'enclenchement est
reconnu, ce qui a pour conséquence d'inhiber tout ordre de déclenchement de la pro-
tection.
La stabilisation du courant de magnétisation à l'enclenchement est limitée par un seuil
supérieur: Au-delà de ce seuil (réglable), la stabilisation n'est plus valable puisque
l'amplitude excessivement élevée du courant ne peut avoir comme origine qu'un dé-
faut.
La figure 2-10 représente le schéma logique simplifié de la fonction de stabilisation du
courant de magnétisation d'enclenchement. Les conditions de stabilisation sont ex-
aminées indépendamment dans chaque appareil, pour autant que cette fonction y soit
activée. L'ordre de blocage est transféré à tous les appareils de manière à empêcher
le déclenchement à toutes les extrémités de l'équipement protégé.
7SD52 Manuel
C53000–G1177–C132–3