Sécurité de poste
Type
- Adaptateur (18)
- Analogique (2)
- Bague de mise (2)
- Bipolaire (21)
- Borne à auto-verrouillage (24)
- Borne à boulon rond (4)
- Borne à vis phase (183)
- Boulon à tête sphérique (3)
- Capacitif (74)
- Cartouche NH (17)
- Connecteur de mise à la terre (13)
- Cosse de câble (140)
- Distance (15)
- Domaine ferroviaire (21)
- Electrode de contact (7)
- Extension (36)
- Fusible (9)
- Isolation (140)
- Lance (1)
- Manœuvre (38)
- Mesurer (2)
- Mise à terre (97)
- Personnel (3)
- Pince compact (3)
- Pince de mise à la terre (101)
- Pince de mise à la terre (2)
- Pince ladder (3)
- Pince pour rail (4)
- Piquet de mise à la terre (6)
- Poignée mise à la terre (4)
- Pointe ronde rigide (11)
- Sac (12)
- Stockage (9)
- Testeur de phase (16)
- Unipolaire (111)
- Universelle (138)
Tension
- 0.5 kV (4)
- 0.69 kV (2)
- 0.75 kV (5)
- 0.90 kV (1)
- 0.95 kV (1)
- 1 kV (7)
- 1.5 kV (1)
- 1.65 kV (1)
- 1.8 kV (1)
- 3 kV (7)
- 3.3 kV (2)
- 3.6 kV (1)
- 3.8 kV (1)
- 4.2 kV (1)
- 5 kV (4)
- 6 kV (6)
- 6.6 kV (2)
- 7 kV (2)
- 7.2 kV (3)
- 10 kV (23)
- 11 kV (5)
- 12 kV (6)
- 14.4 kV (1)
- 15 kV (9)
- 16 kV (1)
- 18 kV (2)
- 20 kV (30)
- 22 kV (3)
- 24 kV (3)
- 25 kV (4)
- 27.5 kV (2)
- 30 kV (36)
- 33 kV (4)
- 35 kV (10)
- 36 kV (38)
- 38.5 kV (27)
- 45 kV (13)
- 50 kV (1)
- 60 kV (1)
- 66 kV (14)
- 69 kV (3)
- 72 kV (1)
- 72.5 kV (5)
- 75 kV (1)
- 76 kV (1)
- 79 kV (1)
- 90 kV (5)
- 110 kV (23)
- 115 kV (1)
- 123 kV (3)
- 125 kV (1)
- 132 kV (11)
- 150 kV (5)
- 170 kV (1)
- 220 kV (24)
- 225 kV (3)
- 245 kV (3)
- 355 kV (1)
- 380 kV (9)
- 400 kV (12)
- 420 kV (17)
- 480 kV (1)
- 550 kV (1)
- 690 kV (1)
- 830 kV (1)
- 970 kV (1)
Courant
- Courant alternatif (AC) (192)
- Courant continu (DC) (25)
Courant de court-circuit
- 3 kA (2)
- 4 kA (34)
- 4.5 kA (4)
- 4.9 kA (5)
- 6 kA (2)
- 6.25 kA (32)
- 6.9 kA (2)
- 7 kA (2)
- 7.2 kA (2)
- 8 kA (36)
- 9.6 kA (6)
- 9.9 kA (2)
- 10 kA (10)
- 10.2 kA (2)
- 12 kA (31)
- 13 kA (2)
- 13.8 kA (3)
- 14 kA (4)
- 14.3 kA (2)
- 15 kA (3)
- 16 kA (36)
- 16.1 kA (2)
- 18 kA (6)
- 18.7 kA (5)
- 19 kA (3)
- 19.5 kA (6)
- 23.7 kA (3)
- 23.75 kA (37)
- 24 kA (3)
- 25 kA (3)
- 26.5 kA (4)
- 29.6 kA (21)
- 30 kA (30)
- 30.4 kA (3)
- 32.0 kA (14)
- 33.3 kA (3)
- 33.5 kA (24)
- 34 kA (7)
- 42 kA (20)
- 63 kA (1)
Longueur
- 250 mm (1)
- 274 mm (2)
- 300 mm (2)
- 350 mm (1)
- 400 mm (1)
- 450 mm (1)
- 500 mm (7)
- 550 mm (3)
- 560 mm (1)
- 600 mm (2)
- 900 mm (7)
- 920 mm (1)
- 940 mm (2)
- 950 mm (3)
- 1000 mm (23)
- 1020 mm (1)
- 1030 mm (7)
- 1070 mm (3)
- 1080 mm (3)
- 1085 mm (3)
- 1100 mm (2)
- 1118 mm (1)
- 1150 mm (6)
- 1200 mm (4)
- 1230 mm (1)
- 1240 mm (1)
- 1250 mm (2)
- 1260 mm (2)
- 1270 mm (2)
- 1300 mm (15)
- 1400 mm (3)
- 1410 mm (5)
- 1415 mm (2)
- 1420 mm (1)
- 1425 mm (3)
- 1430 mm (1)
- 1450 mm (1)
- 1485 mm (2)
- 1500 mm (34)
- 1507 mm (1)
- 1520 mm (1)
- 1560 mm (2)
- 1580 mm (1)
- 1590 mm (1)
- 1600 mm (15)
- 1640 mm (1)
- 1645 mm (2)
- 1650 mm (1)
- 1675 mm (3)
- 1680 mm (1)
- 1700 mm (9)
- 1720 mm (11)
- 1730 mm (2)
- 1745 mm (2)
- 1750 mm (1)
- 1760 mm (2)
- 1800 mm (2)
- 1900 mm (1)
- 2000 mm (35)
- 2100 mm (6)
- 2150 mm (2)
- 2200 mm (3)
- 2300 mm (1)
- 2500 mm (15)
- 2560 mm (1)
- 2600 mm (1)
- 2800 mm (1)
- 2900 mm (3)
- 2980 mm (2)
- 3000 mm (17)
- 3010 mm (1)
- 3100 mm (4)
- 3300 mm (1)
- 3420 mm (2)
- 3440 mm (1)
- 3500 mm (6)
- 3515 mm (3)
- 3800 mm (4)
- 3900 mm (1)
- 4000 mm (16)
- 4100 mm (2)
- 4125 mm (2)
- 4500 mm (2)
- 4600 mm (3)
- 4700 mm (1)
- 4800 mm (3)
- 4890 mm (5)
- 4900 mm (2)
- 5000 mm (8)
- 5015 mm (5)
- 5040 mm (2)
- 5100 mm (1)
- 5200 mm (3)
- 5600 mm (1)
- 5700 mm (3)
- 5850 mm (1)
- 5900 mm (1)
- 6000 mm (15)
- 6100 mm (1)
- 6200 mm (3)
- 6400 mm (2)
- 6700 mm (3)
- 7000 mm (1)
- 7200 mm (2)
- 7500 mm (1)
- 7700 mm (2)
- 7800 mm (1)
- 8000 mm (2)
- 8200 mm (2)
- 8800 mm (1)
- 9000 mm (1)
- 9300 mm (2)
- 10300 mm (1)
- 10800 mm (1)
- 11000 mm (3)
- 11800 mm (2)
- 12000 mm (1)
Longueur de transport
- 450 mm (1)
- 500 mm (6)
- 550 mm (1)
- 700 mm (4)
- 850 mm (1)
- 900 mm (11)
- 1000 mm (35)
- 1035 mm (4)
- 1100 mm (4)
- 1150 mm (1)
- 1200 mm (6)
- 1250 mm (1)
- 1300 mm (9)
- 1400 mm (6)
- 1500 mm (45)
- 1600 mm (8)
- 1700 mm (13)
- 1750 mm (1)
- 1800 mm (6)
- 1900 mm (3)
- 1935 mm (3)
- 2000 mm (70)
- 2100 mm (3)
- 2150 mm (2)
- 2200 mm (11)
- 2300 mm (2)
- 2500 mm (8)
- 2600 mm (1)
- 2685 mm (5)
- 2700 mm (2)
- 2800 mm (1)
- 3000 mm (11)
- 3135 mm (4)
- 3200 mm (6)
- 3500 mm (2)
- 3600 mm (2)
- 4100 mm (2)
- 4600 mm (2)
- 5100 mm (2)
Section de câble
- 10 mm² (1)
- 16 mm² (60)
- 16 ...120 mm² (21)
- 16 ...150 mm² (19)
- 16 ... 95 mm² (3)
- 16 ... 50 mm² (1)
- 16 ... 70 mm² (3)
- 25 mm² (58)
- 25 ... 50 mm² (1)
- 25 ... 35 mm² (1)
- 35 mm² (56)
- 50 mm² (65)
- 70 mm² (44)
- 70/35 mm² (16)
- 95 mm² (41)
- 95/35 mm² (16)
- 120 mm² (30)
- 120/50 mm² (13)
- 150 mm² (8)
- 150/50 mm² (3)
Filetage
- M12 (2)
Connexion de phase
- Universelle (1)
- Filetage (M12) (45)
- Accouplement engrenage (19)
- Fourche (16)
- Crochet (32)
- Filetage (M8) (23)
- Electrode en V (65)
- Filetage (M10) (3)
- Électrode aiguille (2)
- Hexagonale (1)
- Baïonnette / Tige transvers. (1)
Couplage
- Cosse de câble (6)
- Vis papillon (16)
- Poignée (163)
- Étau (168)
- Écrou papillon (1)
- Hexagonale (83)
- Tige transversale (95)
- Perche (27)
- Cliquet amovible (2)
- Universelle (61)
- Plieur de mise à la terre (6)
- Raccord enfichable (1)
- Filetage (M10) (1)
- Auto verrouillage (24)
- Patte de poignée (8)
Délai de livraison
- 1 Semaine(s) (25)
- 2 Semaine(s) (504)
- 3 Semaine(s) (126)
- 4 Semaine(s) (355)
- 5 Semaine(s) (1)
- 6 Semaine(s) (17)
Equipement de sécurité de poste pour la transmission et la distribution d’énergie
Les cinq règles de sécurité : 1. déconnecter 2. sécuriser contre toute remise en marche 3. constater l’absence de tension 4. mettre à la terre et court-circuiter 5. recouvrir ou délimiter les parties voisines sous tension.
L’utilisation sûre des détecteurs de tension, des câbles de mise à la terre, des câbles de mise à la terre et de court-circuit, des dispositifs de court-circuit avec mise à la terre par tige, des perches de mise à la terre, des perches d’actionnement, des dispositifs de décharge, des kits de court-circuit dans les installations de distribution, les installations de distribution dans le domaine ferroviaire, les lignes aériennes, les lignes d’énergie ferroviaire, les lignes de courant de traction permet de contrôler la tension et de mettre à la terre et en court-circuit de manière professionnelle. Lors de l’utilisation des dispositifs de mise à la terre et de court-circuit, il convient d’être attentif : L’état des dispositifs doit être vérifié par une visite avant leur utilisation. Les dispositifs ne doivent être utilisés que dans les installations pour lesquelles ils ont été conçus pour les courants de court-circuit. La section indiquée sur les câbles de court-circuit et de mise à la terre de chaque barre de court-circuit est déterminante à cet égard. Dispositifs sollicités une fois par un court-circuit complet. L’assurance-vie des collaborateurs : lors de travaux sur des installations électriques, la mise à la terre et le court-circuitage correspondent. Avec le dispositif de mise à la terre et de court-circuit, vous garantissez l’état hors tension de l’installation pour la durée des travaux. Un contrôle régulier du dispositif EuK est nécessaire. Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit selon la norme DIN EN 61230 (VDE 0683-100) : 2009-07 sont des dispositifs de sécurité et sont soumis aux exigences des contrôles périodiques réguliers. Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit non contrôlés et défectueux représentent, selon l’expérience des associations professionnelles, un risque élevé pour la sécurité. Pour la sécurité des travaux sur les installations électriques, des contrôles sont nécessaires selon la directive DGUV 3, §5 et la norme DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) : 2009-10. Les dispositifs doivent être contrôlés avant chaque utilisation et à intervalles réguliers. Une inspection visuelle par l’utilisateur lui-même est nécessaire. La résistance ohmique du dispositif EuK est mesurée de manière statique et dynamique : les dispositifs unipolaires et multipolaires de mise à la terre et de court-circuit sont mesurés et évalués en termes de résistance. La mesure à basse impédance est effectuée de manière statique et dynamique. Dynamique signifie que pendant le processus de mesure, l’objet à tester est déplacé et le câble est plié et tiré. Les valeurs de mesure effectivement saisies sont alors comparées aux valeurs limites déterminées expérimentalement. La comparaison permet ainsi d’évaluer et de documenter l’état de la conduite. Le contrôle s’effectue ainsi en trois étapes : 1. contrôle visuel 2. contrôle statique 3. contrôle dynamique. Les contrôles visuels sans moyens techniques sont subjectifs.
Portefeuille d’equipement de sécurité de poste pour les systèmes de transport et de distribution d’électricité
L’électrode de terre en barre comble la distance entre la phase et la terre, elle est au moins aussi longue que l’isolateur du support de ligne ou de l’appareil. La longueur maximale des électrodes de terre est adaptée aux isolateurs usuels. Des tensions plus élevées et donc des électrodes de terre plus longues ne sont pas réalisables en raison des contraintes mécaniques non testées. Indications nécessaires pour l’étude de la longueur de l’électrode de terre à tige ainsi que pour le choix et la conception des composants supplémentaires nécessaires. Domaine d’application : hauteurs de câbles à partir d’environ 8 mètres jusqu’à environ 12 mètres. Seul un montage vertical est possible, en règle générale sur des supports de ligne, rarement sur des appareils tels que des électrodes de terre, des sectionneurs, des transformateurs ou autres. Restriction : les électrodes de terre fixes ne se déplacent que le long d’une ligne verticale Support de pied, le point fixe de mise à la terre et le point fixe du conducteur doivent se trouver sur cette ligne. Les électrodes de terre fixes ne sont donc montées que là où il ne peut pas y avoir de déplacement entre ces composants importants (par exemple en raison du mouvement du conducteur). Données nécessaires : Hauteur du conducteur (tracé horizontal), matériau du conducteur (Al ou Cu), type de conducteur (tube, câble, conducteur simple, double ou multiple), dimensions du conducteur (diamètre, section, distances pour les conducteurs doubles ou multiples), hauteur de l’infrastructure mise à la terre, construction de l’infrastructure (plan de la construction métallique, photos), informations sur les fondations, si les dimensions le permettent, si les fondations entravent l’espace fonctionnel en raison de leur extension. Indications sur les obstacles éventuels dans ou à proximité de l’espace fonctionnel prévu Les obstacles envisageables sont par exemple des anneaux coronaires, des entraînements, des armoires pour la technique de commande, de mesure et de régulation ou encore des bâtiments voisins, des clôtures, etc. a Les indications pour l’électrode de terre transportable sont plus complètes sur certains points, car le système peut être utilisé de manière plus polyvalente que l’électrode de terre fixe. Nous attirons l’attention ci-après sur les indications supplémentaires nécessaires, hauteur de l’échelle (également verticale ou inclinée), indications sur l’appareil (dessin, photos), détails (p. ex. schémas de perçage) de certains composants de l’appareil, si un point fixe doit être fixé directement sur l’appareil. L’étude de projet est réussie lorsque le lieu d’utilisation de l’électrode de terre cuite est décrit de manière complète et correcte par des photos, des dessins et des indications de dimensions.
Equipement de sécurité de poste rentables et éprouvés pour les sous-stations AIS, les sous-stations GIS, les lignes aériennes, les services de sous-stations
Détails techniques de l’équipement portable de mise à la terre et en court-circuit qui se compose du câble conducteur avec les embouts et les différents types de pinces. L’équipement et les composants conçus pour contribuer à la sécurité des utilisateurs ont fourni l’équipement conformément à la norme CEI 61230, Travaux sous tension – Équipement portable de mise à la terre et en court-circuit, CEI 61138, Câbles pour équipement portable de mise à la terre et en court-circuit, DIN 48087, Appareil portable de mise à la terre et en court-circuit ; pièce d’accouplement, DIN 46235, Cosses de câble ; pour connexions par compression, type plaque de recouvrement, pour conducteurs en cuivre, DIN 46329, Cosses de câble ; pour connexions par compression, type anneau, pour conducteurs en aluminium. Les dispositifs de mise à la terre et leurs composants sont conçus pour résister à toutes les contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis en utilisation normale. Les dispositifs de mise à la terre résistent à l’intensité maximale de court-circuit, au temps et à l’intégrale de Joule pour lesquels ils sont prévus. Les dispositifs de mise à la terre sont capables de résister à toutes les contraintes des courants de court-circuit pour lesquels ils sont conçus sans provoquer de danger électrique, mécanique, chimique ou thermique pour les personnes. Le fabricant de l’équipement est responsable de la conformité de l’équipement à toutes les exigences. Les dispositifs de mise à la terre et leurs composants sont évalués en fonction d’un courant de court-circuit, d’un temps et du facteur de crête correspondant. Le classement est exprimé en courant nominal en kiloampères, en temps nominal en secondes et en facteur de crête nominal. Cette valeur nominale est indiquée sur chaque dispositif de mise à la terre. Lorsqu’un dispositif est constitué de plusieurs composants de valeur nominale différente, le marquage des valeurs nominales du dispositif est le minimum de la capacité nominale de chaque composant. Les câbles souples de mise à la terre sont constitués de fils conducteurs en cuivre ou en aluminium, conformément à la norme CEI 61138. La section transversale du conducteur est pour les câbles en cuivre. Pour les câbles en aluminium, la section transversale sera plus grande. La longueur du câble est à définir. Le courant nominal des câbles est calculé pour des températures maximales du câble. La température maximale du câble pour une utilisation en intérieur sera de 250°C. Une isolation transparente est appliquée sur le conducteur. Les câbles sont adaptés pour travailler dans un environnement de -25°C à 55°C. L’épaisseur des fils est spécifiée dans la norme IEC 61138 . Le diamètre global moyen du câble est dans les limites spécifiées. Les câbles sont munis du marquage approprié selon la norme CEI 61230 qui comprend : l’identification ou la marque commerciale du fabricant, l’indication de la désignation du code et la section transversale du conducteur. La liste suivante des essais de type réalisés conformément aux normes CEI 61230 et CEI 61138. Essais réalisés à des températures comprises entre -10 °C et 40 °C et quelle que soit l’humidité. Les essais de type sont réalisés sur trois éprouvettes distinctes. La conformité des câbles est vérifiée par les tests suivants : tests électriques, test de tension, résistance des conducteurs, test d’étincelles, tests des matériaux isolants, test de flexibilité, test d’impact (test d’accrochage). Les tests mentionnés ci-dessus sont effectués sur chaque type différent de matériau isolant. En raison de la nécessité d’un appareil durable, tous les tests d’impact pour les différents matériaux ont été effectués dans les mêmes conditions. Le but de ces tests est de prouver la durabilité de l’équipement et de montrer les différences (faiblesses et forces) entre les différents types d’isolation. Cosses de câbles : excellente résistance à la fatigue assurée pour les connexions des câbles aux parties rigides. Les connexions doivent avoir au moins une capacité de transport de courant équivalente à celle des câbles associés. La connexion est réalisée avec le plus grand soin afin de garantir le maintien des caractéristiques minimales spécifiées des câbles. Les connexions résistent aux contraintes mécaniques qui se produisent lors d’un court-circuit. La connexion entre la cosse et le câble est protégée contre la pénétration d’eau et le desserrage involontaire. La protection contre la pénétration d’eau protège des rayons UV et est transparente. Les pinces sont conçues pour résister aux contraintes pour lesquelles elles sont classées. Elles assurent une performance de contact fiable et résistent aux contraintes thermiques et mécaniques produites par les courants de court-circuit nominaux. Pinces de raccordement de phase pour utilisation sur des câbles conducteurs, des barres tubulaires ou des étriers de phase, Pinces de terre pour utilisation sur des points sphériques de raccordement à la terre. Les deux types de pinces, à serrage et à ressort, sont autorisés. Pour le type à serrage, le collier est conçu avec au moins 3 points de contact pour serrer le câble de manière décente et le fabricant fournit un couple nominal qui est correctement défini pour l’installation. Pour le type à ressort, il y aura au moins 2 points de contact et un ressort pour assurer un serrage décent. Différents types de pinces de terre sont proposés. pinces selon DIN 48087, pinces avec une poignée isolée. Les pinces peuvent être connectées sur un point fixe sphérique de prise de terre. La conformité des pinces est vérifiée par la liste suivante d’essais de type et réalisée conformément à la norme IEC 61230. Essai de couple : Colliers de type serrage testés en appliquant progressivement un couple à la vis du collier jusqu’à une valeur de 1,25 fois le couple de serrage nominal et en maintenant cette valeur pendant une période d’au moins 1 min. Test d’adéquation : L’adéquation des colliers aux points de connexion pour lesquels ils sont conçus est vérifiée par un contrôle manuel. Le dispositif complet de mise à la terre est constitué d’un câble conducteur fixé, d’un côté, à une pince de phase et, de l’autre côté, à une pince de terre au moyen d’embouts de câble. La conformité du dispositif complet de mise à la terre est vérifiée par la liste suivante d’essais de type et réalisée conformément à la norme CEI 61230. Essai de courant de court-circuit : Le court-circuit effectué sur un câble de longueur standard. L’essai simule les pires contraintes auxquelles un dispositif peut être exposé dans la pratique. Le test est effectué pour chaque équipement proposé. Test de durabilité du marquage.
Equipement de sécurité de poste pour la transmission et la distribution d’énergie
Les cinq règles de sécurité : 1. déconnecter 2. sécuriser contre toute remise en marche 3. constater l’absence de tension 4. mettre à la terre et court-circuiter 5. recouvrir ou délimiter les parties voisines sous tension.
L’utilisation sûre des détecteurs de tension, des câbles de mise à la terre, des câbles de mise à la terre et de court-circuit, des dispositifs de court-circuit avec mise à la terre par tige, des perches de mise à la terre, des perches d’actionnement, des dispositifs de décharge, des kits de court-circuit dans les installations de distribution, les installations de distribution dans le domaine ferroviaire, les lignes aériennes, les lignes d’énergie ferroviaire, les lignes de courant de traction permet de contrôler la tension et de mettre à la terre et en court-circuit de manière professionnelle. Lors de l’utilisation des dispositifs de mise à la terre et de court-circuit, il convient d’être attentif : L’état des dispositifs doit être vérifié par une visite avant leur utilisation. Les dispositifs ne doivent être utilisés que dans les installations pour lesquelles ils ont été conçus pour les courants de court-circuit. La section indiquée sur les câbles de court-circuit et de mise à la terre de chaque barre de court-circuit est déterminante à cet égard. Dispositifs sollicités une fois par un court-circuit complet. L’assurance-vie des collaborateurs : lors de travaux sur des installations électriques, la mise à la terre et le court-circuitage correspondent. Avec le dispositif de mise à la terre et de court-circuit, vous garantissez l’état hors tension de l’installation pour la durée des travaux. Un contrôle régulier du dispositif EuK est nécessaire. Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit selon la norme DIN EN 61230 (VDE 0683-100) : 2009-07 sont des dispositifs de sécurité et sont soumis aux exigences des contrôles périodiques réguliers. Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit non contrôlés et défectueux représentent, selon l’expérience des associations professionnelles, un risque élevé pour la sécurité. Pour la sécurité des travaux sur les installations électriques, des contrôles sont nécessaires selon la directive DGUV 3, §5 et la norme DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) : 2009-10. Les dispositifs doivent être contrôlés avant chaque utilisation et à intervalles réguliers. Une inspection visuelle par l’utilisateur lui-même est nécessaire. La résistance ohmique du dispositif EuK est mesurée de manière statique et dynamique : les dispositifs unipolaires et multipolaires de mise à la terre et de court-circuit sont mesurés et évalués en termes de résistance. La mesure à basse impédance est effectuée de manière statique et dynamique. Dynamique signifie que pendant le processus de mesure, l’objet à tester est déplacé et le câble est plié et tiré. Les valeurs de mesure effectivement saisies sont alors comparées aux valeurs limites déterminées expérimentalement. La comparaison permet ainsi d’évaluer et de documenter l’état de la conduite. Le contrôle s’effectue ainsi en trois étapes : 1. contrôle visuel 2. contrôle statique 3. contrôle dynamique. Les contrôles visuels sans moyens techniques sont subjectifs.
Portefeuille d’equipement de sécurité de poste pour les systèmes de transport et de distribution d’électricité
L’électrode de terre en barre comble la distance entre la phase et la terre, elle est au moins aussi longue que l’isolateur du support de ligne ou de l’appareil. La longueur maximale des électrodes de terre est adaptée aux isolateurs usuels. Des tensions plus élevées et donc des électrodes de terre plus longues ne sont pas réalisables en raison des contraintes mécaniques non testées. Indications nécessaires pour l’étude de la longueur de l’électrode de terre à tige ainsi que pour le choix et la conception des composants supplémentaires nécessaires. Domaine d’application : hauteurs de câbles à partir d’environ 8 mètres jusqu’à environ 12 mètres. Seul un montage vertical est possible, en règle générale sur des supports de ligne, rarement sur des appareils tels que des électrodes de terre, des sectionneurs, des transformateurs ou autres. Restriction : les électrodes de terre fixes ne se déplacent que le long d’une ligne verticale Support de pied, le point fixe de mise à la terre et le point fixe du conducteur doivent se trouver sur cette ligne. Les électrodes de terre fixes ne sont donc montées que là où il ne peut pas y avoir de déplacement entre ces composants importants (par exemple en raison du mouvement du conducteur). Données nécessaires : Hauteur du conducteur (tracé horizontal), matériau du conducteur (Al ou Cu), type de conducteur (tube, câble, conducteur simple, double ou multiple), dimensions du conducteur (diamètre, section, distances pour les conducteurs doubles ou multiples), hauteur de l’infrastructure mise à la terre, construction de l’infrastructure (plan de la construction métallique, photos), informations sur les fondations, si les dimensions le permettent, si les fondations entravent l’espace fonctionnel en raison de leur extension. Indications sur les obstacles éventuels dans ou à proximité de l’espace fonctionnel prévu Les obstacles envisageables sont par exemple des anneaux coronaires, des entraînements, des armoires pour la technique de commande, de mesure et de régulation ou encore des bâtiments voisins, des clôtures, etc. a Les indications pour l’électrode de terre transportable sont plus complètes sur certains points, car le système peut être utilisé de manière plus polyvalente que l’électrode de terre fixe. Nous attirons l’attention ci-après sur les indications supplémentaires nécessaires, hauteur de l’échelle (également verticale ou inclinée), indications sur l’appareil (dessin, photos), détails (p. ex. schémas de perçage) de certains composants de l’appareil, si un point fixe doit être fixé directement sur l’appareil. L’étude de projet est réussie lorsque le lieu d’utilisation de l’électrode de terre cuite est décrit de manière complète et correcte par des photos, des dessins et des indications de dimensions.
Equipement de sécurité de poste rentables et éprouvés pour les sous-stations AIS, les sous-stations GIS, les lignes aériennes, les services de sous-stations
Détails techniques de l’équipement portable de mise à la terre et en court-circuit qui se compose du câble conducteur avec les embouts et les différents types de pinces. L’équipement et les composants conçus pour contribuer à la sécurité des utilisateurs ont fourni l’équipement conformément à la norme CEI 61230, Travaux sous tension – Équipement portable de mise à la terre et en court-circuit, CEI 61138, Câbles pour équipement portable de mise à la terre et en court-circuit, DIN 48087, Appareil portable de mise à la terre et en court-circuit ; pièce d’accouplement, DIN 46235, Cosses de câble ; pour connexions par compression, type plaque de recouvrement, pour conducteurs en cuivre, DIN 46329, Cosses de câble ; pour connexions par compression, type anneau, pour conducteurs en aluminium. Les dispositifs de mise à la terre et leurs composants sont conçus pour résister à toutes les contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis en utilisation normale. Les dispositifs de mise à la terre résistent à l’intensité maximale de court-circuit, au temps et à l’intégrale de Joule pour lesquels ils sont prévus. Les dispositifs de mise à la terre sont capables de résister à toutes les contraintes des courants de court-circuit pour lesquels ils sont conçus sans provoquer de danger électrique, mécanique, chimique ou thermique pour les personnes. Le fabricant de l’équipement est responsable de la conformité de l’équipement à toutes les exigences. Les dispositifs de mise à la terre et leurs composants sont évalués en fonction d’un courant de court-circuit, d’un temps et du facteur de crête correspondant. Le classement est exprimé en courant nominal en kiloampères, en temps nominal en secondes et en facteur de crête nominal. Cette valeur nominale est indiquée sur chaque dispositif de mise à la terre. Lorsqu’un dispositif est constitué de plusieurs composants de valeur nominale différente, le marquage des valeurs nominales du dispositif est le minimum de la capacité nominale de chaque composant. Les câbles souples de mise à la terre sont constitués de fils conducteurs en cuivre ou en aluminium, conformément à la norme CEI 61138. La section transversale du conducteur est pour les câbles en cuivre. Pour les câbles en aluminium, la section transversale sera plus grande. La longueur du câble est à définir. Le courant nominal des câbles est calculé pour des températures maximales du câble. La température maximale du câble pour une utilisation en intérieur sera de 250°C. Une isolation transparente est appliquée sur le conducteur. Les câbles sont adaptés pour travailler dans un environnement de -25°C à 55°C. L’épaisseur des fils est spécifiée dans la norme IEC 61138 . Le diamètre global moyen du câble est dans les limites spécifiées. Les câbles sont munis du marquage approprié selon la norme CEI 61230 qui comprend : l’identification ou la marque commerciale du fabricant, l’indication de la désignation du code et la section transversale du conducteur. La liste suivante des essais de type réalisés conformément aux normes CEI 61230 et CEI 61138. Essais réalisés à des températures comprises entre -10 °C et 40 °C et quelle que soit l’humidité. Les essais de type sont réalisés sur trois éprouvettes distinctes. La conformité des câbles est vérifiée par les tests suivants : tests électriques, test de tension, résistance des conducteurs, test d’étincelles, tests des matériaux isolants, test de flexibilité, test d’impact (test d’accrochage). Les tests mentionnés ci-dessus sont effectués sur chaque type différent de matériau isolant. En raison de la nécessité d’un appareil durable, tous les tests d’impact pour les différents matériaux ont été effectués dans les mêmes conditions. Le but de ces tests est de prouver la durabilité de l’équipement et de montrer les différences (faiblesses et forces) entre les différents types d’isolation. Cosses de câbles : excellente résistance à la fatigue assurée pour les connexions des câbles aux parties rigides. Les connexions doivent avoir au moins une capacité de transport de courant équivalente à celle des câbles associés. La connexion est réalisée avec le plus grand soin afin de garantir le maintien des caractéristiques minimales spécifiées des câbles. Les connexions résistent aux contraintes mécaniques qui se produisent lors d’un court-circuit. La connexion entre la cosse et le câble est protégée contre la pénétration d’eau et le desserrage involontaire. La protection contre la pénétration d’eau protège des rayons UV et est transparente. Les pinces sont conçues pour résister aux contraintes pour lesquelles elles sont classées. Elles assurent une performance de contact fiable et résistent aux contraintes thermiques et mécaniques produites par les courants de court-circuit nominaux. Pinces de raccordement de phase pour utilisation sur des câbles conducteurs, des barres tubulaires ou des étriers de phase, Pinces de terre pour utilisation sur des points sphériques de raccordement à la terre. Les deux types de pinces, à serrage et à ressort, sont autorisés. Pour le type à serrage, le collier est conçu avec au moins 3 points de contact pour serrer le câble de manière décente et le fabricant fournit un couple nominal qui est correctement défini pour l’installation. Pour le type à ressort, il y aura au moins 2 points de contact et un ressort pour assurer un serrage décent. Différents types de pinces de terre sont proposés. pinces selon DIN 48087, pinces avec une poignée isolée. Les pinces peuvent être connectées sur un point fixe sphérique de prise de terre. La conformité des pinces est vérifiée par la liste suivante d’essais de type et réalisée conformément à la norme IEC 61230. Essai de couple : Colliers de type serrage testés en appliquant progressivement un couple à la vis du collier jusqu’à une valeur de 1,25 fois le couple de serrage nominal et en maintenant cette valeur pendant une période d’au moins 1 min. Test d’adéquation : L’adéquation des colliers aux points de connexion pour lesquels ils sont conçus est vérifiée par un contrôle manuel. Le dispositif complet de mise à la terre est constitué d’un câble conducteur fixé, d’un côté, à une pince de phase et, de l’autre côté, à une pince de terre au moyen d’embouts de câble. La conformité du dispositif complet de mise à la terre est vérifiée par la liste suivante d’essais de type et réalisée conformément à la norme CEI 61230. Essai de courant de court-circuit : Le court-circuit effectué sur un câble de longueur standard. L’essai simule les pires contraintes auxquelles un dispositif peut être exposé dans la pratique. Le test est effectué pour chaque équipement proposé. Test de durabilité du marquage.