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Chapitre 6 Habilitation Elec

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choc électrique. 6.1.3 – LE CONTACT INDIRECT : C’est le contact physique d’une personne avec une masse métallique portée accidentellement à un potentiel dangereux.

défaut Masse métallique

Voir PAGE VI-4

J CHAPITRE VI.doc VI - 2

Académie de Nancy-Metz – Prévention aux Risques Professionnels Préparation à l’habilitation électrique B2V – BC - BR

phase 1 phase 2 phase 3

réseau 400V triphasé

conducteurs nus, sous tension

ça chatouille !!

Le courant traversant Justin varie de 50 à 250 mA

230V entre phase et terre

CONTACT DIRECT entre une phase et la terre

hin Sé rap J.F

phase 1 phase 2 phase 3

réseau 400V triphasé

ça chatouille beaucoup plus !!

Le courant traversant Justion varie de 250 à 500 mA

230V entre phase et terre

LE CONTACT DIRECT DANS L'EAU est toujours fatal.

hin Sérap J. F

J CHAPITRE VI.doc

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Académie de Nancy-Metz – Prévention aux Risques Professionnels Préparation à l’habilitation électrique B2V – BC - BR

phase neutre

réseau 400V triphasé

contact entre une phase et la masse métallique du lave-linge.

ça chatouille aussi !!

la machine n'est pas reliée à la terre; elle est même rehaussée sur un support isolant (en cas d'inondation!!)

230V entre phase et terre

LE CONTACT INDIRECT

Le courant qui traverse Mlle Denise peut atteindre les mêmes valeurs que pour les contacts directs.

masse métallique reliée à la terre.

moteur en défaut. Carcasse non relée à la terre.

J CHAPITRE VI.doc

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Le contact indirect est particulièrement sournois, car rien ne laisse prévoir la présence de tension sur une partie métallique normalement hors tension. 6.1.4 – PROTECTION CONTRE LE CONTACT DIRECT : Voir PAGE VI-6 La protection contre le contact direct est assurée par la mise hors de portée des parties conductrices sous tension : ELOIGNEMENT DES CONDUCTEURS NUS (lignes aériennes) ; ISOLATION DES CONDUCTEURS ; (coffret, armoire, boîtier) ; MISE EN PLACE D'OBSTACLE (grillage, plaque isolante, nappe isolante..) 6.1.5 – PROTECTION CONTRE LE CONTACT INDIRECT : Voir PAGE VI-6 La protection contre le contact indirect est assurée par l’ouverture automatique de l'appareil de protection placé en amont du défaut de masse. Cette ouverture automatique est assurée par le Dispositif Différentiel à Courant Résiduel (DDR) associé au disjoncteur : Mise à la terre des masses métalliques ; Contrôle permanent des courants de fuites dans les masses métalliques.

La liaison équipotentielle entre les masses métalliques est assurée par le conducteur de protection (vert jaune). La mise à la terre des masses métalliques est assurée par une ou plusieurs prises de terre.

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VI - 5

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phase 1 phase 2 phase 3

réseau 400V triphasé

- enveloppe - écran - isolant - distance

Se protéger contre les contacts directs

phase neutre réseau 400V triphasé

conducteur de protection relié à la terre.

DJ + DDR 30mA

ça ne chatouille plus depuis qu'on m'a installé un disjoncteur différentiel

DJ : disjoncteur DDR: différentiel

masse métallique reliée à la terre par le conducteur de protection vert-jaune

230V entre phase et terre

Se protéger contre les contacts indirects.

Si un défaut de masse se présente, il est éliminé immédiatement. Mlle Denise ne risque plus rien.

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VI - 6

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6.2 – LES SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE (SLT) :

6.2.1 – LA DISTRIBUTION BASSE TENSION TRIPHASEE : Le réseau de distribution triphasé se fait en haute tension depuis la centrale de production d’électricité. La basse tension est obtenue à partir de transformateurs HT/BT triphasés, pour le réseau public comme pour les clients privés ayant un poste abonné. Le primaire haute tension est généralement alimenté sous 20 kV. Le secondaire distribue une tension triphasée de 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre. Voir PAGE VI-10 (haut) Le schéma de principe (figure du dessus) représente les enroulements secondaires du transformateur de distribution (ici couplage ETOILE). Dans ce schéma, aucun courant ne circule du transformateur vers la terre. Les fuites et les impédances entre conducteurs actifs et terre ne permettent pas le maintien d’un réseau isolé totalement isolé de la terre. C’est pourquoi la NFC15.100 définit le "REGIME DE NEUTRE" du transformateur de distribution en établissant des SCHEMAS DE LIAISON A LA TERRE . La terre devient alors le potentiel de référence. En BT les Schémas de Liaison à la Terre sont : Le SCHEMA TT Le SCHEMA TN Le SCHEMA IT

6.2.2 – LE SCHEMA TT : HYPOTHESE 1 Voir PAGE VI-10 (bas) Le point ETOILE du secondaire du transformateur de distribution BT est relié directement à la terre. Les masses métalliques ne sont pas reliées à la terre. Dans ce cas un contact accidentel d’une phase et de la masse métallique porte cette dernière à un potentiel dangereux pouvant atteindre 230 V(contact indirect). HYPOTHESE 2 : Voir PAGE VI-11 (haut) Le point ETOILE du secondaire du transformateur de distribution BT est relié directement à la terre. Les masses métalliques sont reliées à la terre. Dans ce cas, pour les valeurs de résistances proposées, la masse métallique est portée à un potentiel Vd de 141 V toujours dangereux.

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Un courant de circulation Id est alors de 3,53 A. Ce courant n’est pas «perçu » par les protections contre les surcharges ou les courts- circuits. HYPOTHESE 3 : Voir PAGE VI-11 (bas) Le point ETOILE du secondaire du transformateur de distribution BT est relié directement à la terre. Les masses métalliques sont reliées à la terre. Un disjoncteur différentiel dont le DDR est réglé à I∆N < Id, et placé en tête de la distribution. Dans ce cas, le courant de défaut est détecté par le DDR. Ce dernier ouvre le disjoncteur et assure la protection contre les contacts indirects. GENERALISATION : En schéma TT : Le point ETOILE du secondaire du transformateur de distribution BT est relié directement à la terre. Les masses métalliques sont reliées à des prises de terre distinctes de celle du transformateur de distribution. Un ou plusieurs DDR placés dans les circuits protègent l’installation contre les contacts indirects. Les masses métalliques ne peuvent être portées à une tension limite UL supérieure à : 50 V pour des locaux normalement secs ; 25 V pour des locaux humides ou mouillés. Dans la pratique, la réglementation impose des DDR de sensibilité 30 mA dans des secteurs sensibles, notamment ceux recevant du public (exemple: prises de courant de moins de 32 A). Le schéma TT est le plus répandu en France comme dans la plupart des pays de la communauté européenne. C’est le régime utilisé pour la distribution publique du réseau EDF basse tension 230/400 V. il est fiable, simple, peu onéreux et n’implique aucune maintenance particulière. Son seul inconvénient est celui

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