La norme NF C 13-200 installation HT
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NF C 13-200
Regles communes Appareillage Regles pour les canalisations HTA Autres materiels
La Norme NF C13-200Installations electriques a haute tension - Regles complementaires pour les sites de production et les
installations industrielles, tertiaires et agricoles
Yacine Amakassou
Spie Maroc
21 mars 2014
Yacine Amakassou La Norme NF C13-200
NF C 13-200
Regles communes Appareillage Regles pour les canalisations HTA Autres materiels
Introduction
La norme NF C 13-200 est la norme de reference des installations ahaute tension. Elle constitue un guide normatif pour la conception desinstallation HTA, hors celles dependant de la NF C 13-100.
La version applicable est celle de septembre 2009, qui remplace celled’avril 1987.
La norme s’applique aux installations electriques alimentees en courantalternatif sous une tension Un comprise entre 1 kV et 245 kV, pour desfrequences preferentielles 50 et 60 Hz.
O A D S T
C
NF C 13-100
T
Poste de livraison à comptage en HTA, alimentant plusieurs transformateurs HTA/BT ou
Légendes des schémas
D Dispositif de protection HTA.
C Comptage.
T Transformateur HTA/BT.
Installation à haute
ou à basse tension
desservant une installation privée HTA.
A Appareil de sectionnement HTA.
NF C 13-200
au réseau de distribution HTA.O Point de raccordement du poste
ou de mise à la terre.S Dispositif de sectionnement
Yacine Amakassou La Norme NF C13-200
NF C 13-200
Regles communes Appareillage Regles pour les canalisations HTA Autres materiels
Introduction
La norme NF C 13-200 est la norme de reference des installations ahaute tension. Elle constitue un guide normatif pour la conception desinstallation HTA, hors celles dependant de la NF C 13-100.
La version applicable est celle de septembre 2009, qui remplace celled’avril 1987.
La norme s’applique aux installations electriques alimentees en courantalternatif sous une tension Un comprise entre 1 kV et 245 kV, pour desfrequences preferentielles 50 et 60 Hz.
O A D S T
C
NF C 13-100
T
Poste de livraison à comptage en HTA, alimentant plusieurs transformateurs HTA/BT ou
Légendes des schémas
D Dispositif de protection HTA.
C Comptage.
T Transformateur HTA/BT.
Installation à haute
ou à basse tension
desservant une installation privée HTA.
A Appareil de sectionnement HTA.
NF C 13-200
au réseau de distribution HTA.O Point de raccordement du poste
ou de mise à la terre.S Dispositif de sectionnement
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Introduction
La norme NF C 13-200 est la norme de reference des installations ahaute tension. Elle constitue un guide normatif pour la conception desinstallation HTA, hors celles dependant de la NF C 13-100.
La version applicable est celle de septembre 2009, qui remplace celled’avril 1987.
La norme s’applique aux installations electriques alimentees en courantalternatif sous une tension Un comprise entre 1 kV et 245 kV, pour desfrequences preferentielles 50 et 60 Hz.
O A D S T
C
NF C 13-100
T
Poste de livraison à comptage en HTA, alimentant plusieurs transformateurs HTA/BT ou
Légendes des schémas
D Dispositif de protection HTA.
C Comptage.
T Transformateur HTA/BT.
Installation à haute
ou à basse tension
desservant une installation privée HTA.
A Appareil de sectionnement HTA.
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au réseau de distribution HTA.O Point de raccordement du poste
ou de mise à la terre.S Dispositif de sectionnement
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Introduction
La norme NF C 13-200 est la norme de reference des installations ahaute tension. Elle constitue un guide normatif pour la conception desinstallation HTA, hors celles dependant de la NF C 13-100.
La version applicable est celle de septembre 2009, qui remplace celled’avril 1987.
La norme s’applique aux installations electriques alimentees en courantalternatif sous une tension Un comprise entre 1 kV et 245 kV, pour desfrequences preferentielles 50 et 60 Hz.
O A D S T
C
NF C 13-100
T
Poste de livraison à comptage en HTA, alimentant plusieurs transformateurs HTA/BT ou
Légendes des schémas
D Dispositif de protection HTA.
C Comptage.
T Transformateur HTA/BT.
Installation à haute
ou à basse tension
desservant une installation privée HTA.
A Appareil de sectionnement HTA.
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au réseau de distribution HTA.O Point de raccordement du poste
ou de mise à la terre.S Dispositif de sectionnement
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Regles communes Appareillage Regles pour les canalisations HTA Autres materiels
1 Regles communes
2 AppareillageChoix et mis en oeuvre de l’appareillageManoeuvre de l’appareillageInterrupteurs, contacteurs et disjoncteursAlimentation des systemes de controle-commande, conduiteet surveillanceles conducteurs de mise a la terre
3 Regles pour les canalisations HTAMode de poseCourants admissibles
4 Autres materielsTransformateurs de mesureTransformateurs
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Regles communes Appareillage Regles pour les canalisations HTA Autres materiels
Regles communes a tous les materials
Classification des influences externes chaque condition d’influence externeest designee par un code comprenant deux lettres majuscules et un chiffrecomme suit :
A C 2
La premier
lettre concerne
la catégorie
générale
d’influence
externes
La seconde
lettre concerne
la nature
d’influence
externe
Le chiffre
concerne la
class de
chaque
influence
externe
Par exemple :
AC2 = Environnement - altitude - Superieur a 2000m
AB8 = Environnement - Climat (T et H) - -50C a 40C
BA1 = Utilisateurs - Competence - ordinaire
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Regles communes a tous les materials
Classification des influences externes chaque condition d’influence externeest designee par un code comprenant deux lettres majuscules et un chiffrecomme suit :
A C 2
La premier
lettre concerne
la catégorie
générale
d’influence
externes
La seconde
lettre concerne
la nature
d’influence
externe
Le chiffre
concerne la
class de
chaque
influence
externe
Par exemple :
AC2 = Environnement - altitude - Superieur a 2000m
AB8 = Environnement - Climat (T et H) - -50C a 40C
BA1 = Utilisateurs - Competence - ordinaire
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Choix et mis en oeuvre de l’appareillage
L’appareillage doit satisfaire a toutes les contraintes qui s’exercent a l’endroitou il est installe.
Il y a lieu de specifier les caracteristiques suivantes :
tension assignee et courant assigne en service continu
niveau d’isolement
tenue aux effets dynamiques et thermiques des courts-circuits
pouvoirs de coupure et de fermeture.
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Choix et mis en oeuvre de l’appareillage
L’appareillage doit satisfaire a toutes les contraintes qui s’exercent a l’endroitou il est installe. Il y a lieu de specifier les caracteristiques suivantes :
tension assignee et courant assigne en service continu
niveau d’isolement
tenue aux effets dynamiques et thermiques des courts-circuits
pouvoirs de coupure et de fermeture.
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Manoeuvre de l’appareillage
En cas d’utilisation de telecommandes, les positions des appareils doiventetre signalees sur les lieux ou s’effectuent les commandes.
Les mecanismes et dispositifs de commande doivent permettre la mise enplace de verrouillages, condamnations et asservissements pour assurerla securite
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Interrupteurs, contacteurs et disjoncteurs
Les interrupteurs, contacteurs et disjoncteurs doivent avoir un pouvoir defermeture et un pouvoir coupure compatibles avec les niveaux decourant de court-circuit maximum Iccmax pouvant se developper dansl’installation
S’il est admis de ne pas couper au premier defaut (installation a neutreisole), il faut s’assurer que l’appareillage est capable de couper le courantde defaut biphase plus le courant capacitif sur un pole et sous latension composee.
I = Ic + Icc2 = 3.C.ω.V +U
2.Zcc
V
Ic
CCC
Icc2
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Interrupteurs, contacteurs et disjoncteurs
Les interrupteurs, contacteurs et disjoncteurs doivent avoir un pouvoir defermeture et un pouvoir coupure compatibles avec les niveaux decourant de court-circuit maximum Iccmax pouvant se developper dansl’installation
S’il est admis de ne pas couper au premier defaut (installation a neutreisole), il faut s’assurer que l’appareillage est capable de couper le courantde defaut biphase plus le courant capacitif sur un pole et sous latension composee.
I = Ic + Icc2 = 3.C.ω.V +U
2.Zcc
V
Ic
CCC
Icc2
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Alimentation des systemes critics
Les systemes de controle-commande, conduite et surveillance doivent etrealimentes par des alimentations sans interruption :
les systemes utilises pour la surveillance de l‘installation.
les telecommandes de l’appareillage
les automatismes d‘exploitation et de sauvegarde.
L’autonomie des alimentations doit etre adaptee aux niveaux de disponibilite et
de surete specifies pour l’installation.
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Alimentation des systemes critics
Les systemes de controle-commande, conduite et surveillance doivent etrealimentes par des alimentations sans interruption :
les systemes utilises pour la surveillance de l‘installation.
les telecommandes de l’appareillage
les automatismes d‘exploitation et de sauvegarde.
L’autonomie des alimentations doit etre adaptee aux niveaux de disponibilite et
de surete specifies pour l’installation.
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Alimentation des systemes critics
Les systemes de controle-commande, conduite et surveillance doivent etrealimentes par des alimentations sans interruption :
les systemes utilises pour la surveillance de l‘installation.
les telecommandes de l’appareillage
les automatismes d‘exploitation et de sauvegarde.
L’autonomie des alimentations doit etre adaptee aux niveaux de disponibilite et
de surete specifies pour l’installation.
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Alimentation des systemes critics
Les systemes de controle-commande, conduite et surveillance doivent etrealimentes par des alimentations sans interruption :
les systemes utilises pour la surveillance de l‘installation.
les telecommandes de l’appareillage
les automatismes d‘exploitation et de sauvegarde.
L’autonomie des alimentations doit etre adaptee aux niveaux de disponibilite et
de surete specifies pour l’installation.
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les conducteurs de mise a la terre
Les conducteurs de protection comprennent :
les conducteurs de mise a la terre des masses
les conducteurs de terre.
Smin =I.√t
kavec des valeurs minimum de :
25mm2 en cuivre35mm2 en aluminium50mm2 en acier galvanise ou en inox
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les conducteurs de mise a la terre
Les conducteurs de protection comprennent :
les conducteurs de mise a la terre des masses
les conducteurs de terre.
Smin =I.√t
kavec des valeurs minimum de :
25mm2 en cuivre35mm2 en aluminium50mm2 en acier galvanise ou en inox
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les conducteurs de mise a la terre
Les conducteurs de protection comprennent :
les conducteurs de mise a la terre des masses
les conducteurs de terre.
Smin =I.√t
kavec des valeurs minimum de :
25mm2 en cuivre35mm2 en aluminium50mm2 en acier galvanise ou en inox
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les conducteurs de mise a la terre
Les conducteurs de protection comprennent :
les conducteurs de mise a la terre des masses
les conducteurs de terre.
Smin =I.√t
k
avec des valeurs minimum de :
25mm2 en cuivre35mm2 en aluminium50mm2 en acier galvanise ou en inox
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les conducteurs de mise a la terre
Les conducteurs de protection comprennent :
les conducteurs de mise a la terre des masses
les conducteurs de terre.
Smin =I.√t
kavec des valeurs minimum de :
25mm2 en cuivre35mm2 en aluminium50mm2 en acier galvanise ou en inox
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Mode de pose
Conducteurset câbles
Modes de pose
Che
min
s de
câb
les,
éche
lles,
tabl
ette
s,co
rbea
ux
Sur i
sola
teur
s
Câb
le p
orte
ur
Conducteurs nus ......................................... N N N N N A N
A Admis
N Non admis0 Non applicable ou non utilisé en pratique.
Ent
rré
dire
ctem
ent
Ent
etrr
é so
us c
ondu
its
Can
ivea
u d
'affl
eure
men
t
Gou
lotte
s
Non armés...............
Armés......................Câbles (mono oumulticonducteurs)
A1 A A A A 0 A2
A A A A A 0 0
A2 Admis uniquement pour les torsades
peuvent etre direcetemmet entrrrées sans protection mécanique complémentaire.A1 Admis les cables conformes aux normes NF C 33-233, UTE C33-233, NF C 33-226 qui
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Les facteurs de corrections
Section nominale
Trèfle Nappe Trèfle Nappe (mm²) Trèfle Nappe Trèfle Nappe120 123 126 129 16 94 96 98 101157 161 161 165 25 122 125 125 128190 195 192 197 35 147 151 149 153233 244 255 231 50 185 189 175 179292 304 276 283 70 226 236 214 220356 369 330 338 95 266 285 252 262409 423 375 383 120 318 330 291 299465 478 420 430 150 360 370 325 334533 549 474 484 185 417 430 370 379630 646 594 559 240 490 504 428 439724 735 619 623 300 567 579 485 492836 838 698 703 400 662 669 554 562959 958 786 785 500 771 776 631 6371108 1108 887 886 630 897 905 720 7271255 1244 980 970 800 1037 1040 810 8121390 1366 1063 1042 1000 1165 1160 895 8901480 1445 1117 1087 1200 1264 1252 957 945
Température ambiante : 30 Cà l'abri de srayons solaires
une seul circuit sans proximité thermique Température du sol : 20 C
Résistivité thermique du sol: 1K.m/W
Conditions de validationTempérature maximale admissible sue l'âme en RP : 90 C
Pose à l'aire libre Pose enterrée : 800mmune seul circuit sans proximité thermique
Âmes en cuivre Âme en aluminiumAir Enterré Air Enterré
Iz = Ib∏17i=1Ki
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Transformateurs de mesure
Cette partie concerne les transformateurs, generateurs, moteurs,transformateurs de mesures et condensateurs de puissance. Elle expose lesprincipes du dimensionnement, et donne les protections a mettre en oeuvrepour chaque type.
Transformateurs de mesure Regle 5.54
La norme decrit comment choisir la puissance de precision en fonction del’utilisation. La puissance de precision doit etre choisie pour la charge la pluselevee.
type de transformateur pour la mesure pour la protectionde tension (TT) classe 0,2 : mesure précise
classe 0,5 ou 1 mesure courante
classe 3 ou 5 : pas d’exigence
3P ou 6P
défi nir un facteur de surtension en
présence d’un défaut à la terrede courant (TC) 5Pxx ou 10PXX
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Transformateurs de mesure
Cette partie concerne les transformateurs, generateurs, moteurs,transformateurs de mesures et condensateurs de puissance. Elle expose lesprincipes du dimensionnement, et donne les protections a mettre en oeuvrepour chaque type.
Transformateurs de mesure Regle 5.54
La norme decrit comment choisir la puissance de precision en fonction del’utilisation. La puissance de precision doit etre choisie pour la charge la pluselevee.
type de transformateur pour la mesure pour la protectionde tension (TT) classe 0,2 : mesure précise
classe 0,5 ou 1 mesure courante
classe 3 ou 5 : pas d’exigence
3P ou 6P
défi nir un facteur de surtension en
présence d’un défaut à la terrede courant (TC) 5Pxx ou 10PXX
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Transformateurs
Methode de dimensionnement Regle 5.511
1 Premiere partie On etablit un bilan des puissances pour determiner la
puissance appelee Sa sur le reseau.
la puissance installee Pi, somme des puissances actives en kWdes recepteursla puissance utilisee Pu, c’est-a-dire la partie de cettepuissance reellement utiliseela puissance appelee Sa correspondant a Pu en tenant comptedes facteurs de puissance et des rendements.
2 Deuxieme partie :On determine, pour la journee la plus chargee de l’annee, la valeur Pc(kW) du pic de puissance maximale consommee et sa duree et lapuissance apparente correspondante Sc (kVA).
3 Choix final : La comparaison entre Sa et Sc et les aspects economiquesdecident de la puissance a retenir
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Transformateurs
Methode de dimensionnement Regle 5.511
1 Premiere partie On etablit un bilan des puissances pour determiner la
puissance appelee Sa sur le reseau.
la puissance installee Pi, somme des puissances actives en kWdes recepteursla puissance utilisee Pu, c’est-a-dire la partie de cettepuissance reellement utiliseela puissance appelee Sa correspondant a Pu en tenant comptedes facteurs de puissance et des rendements.
2 Deuxieme partie :On determine, pour la journee la plus chargee de l’annee, la valeur Pc(kW) du pic de puissance maximale consommee et sa duree et lapuissance apparente correspondante Sc (kVA).
3 Choix final : La comparaison entre Sa et Sc et les aspects economiquesdecident de la puissance a retenir
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Transformateurs
Methode de dimensionnement Regle 5.511
1 Premiere partie On etablit un bilan des puissances pour determiner la
puissance appelee Sa sur le reseau.
la puissance installee Pi, somme des puissances actives en kWdes recepteursla puissance utilisee Pu, c’est-a-dire la partie de cettepuissance reellement utiliseela puissance appelee Sa correspondant a Pu en tenant comptedes facteurs de puissance et des rendements.
2 Deuxieme partie :On determine, pour la journee la plus chargee de l’annee, la valeur Pc(kW) du pic de puissance maximale consommee et sa duree et lapuissance apparente correspondante Sc (kVA).
3 Choix final : La comparaison entre Sa et Sc et les aspects economiquesdecident de la puissance a retenir
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Transformateurs
Methode de dimensionnement Regle 5.511
1 Premiere partie On etablit un bilan des puissances pour determiner la
puissance appelee Sa sur le reseau.
la puissance installee Pi, somme des puissances actives en kWdes recepteursla puissance utilisee Pu, c’est-a-dire la partie de cettepuissance reellement utiliseela puissance appelee Sa correspondant a Pu en tenant comptedes facteurs de puissance et des rendements.
2 Deuxieme partie :On determine, pour la journee la plus chargee de l’annee, la valeur Pc(kW) du pic de puissance maximale consommee et sa duree et lapuissance apparente correspondante Sc (kVA).
3 Choix final : La comparaison entre Sa et Sc et les aspects economiquesdecident de la puissance a retenir
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Exemple de methode de dimensionnement
Exemplepuissance à retenir.
S (kVA) ?
cos ϕ 0,92
bureaux
(400 m2)
atelier
(2000 m2)
informatique
(onduleur
40 kVA)
éclairage
fluorescent
force
motrice
0,85 0,8
1 Pi = 10 + 30 + 600 + 25 = 665kW etPu = 10.0, 6 + 30.0, 8 + 600.0, 7 + 25.0, 75 = 468, 5kW (70%).
2 il faudrait calculer les angles correspondant a chaque cosφ et faire lasommation vectorielleSa(kV A) =
∑ Pr.Ku.Ksn.cosφ
= 553kV A
3 ce qui conduirait a priori a un transformateur de 630 kVA
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Exemple de methode de dimensionnement
Exemplepuissance à retenir.
S (kVA) ?
cos ϕ 0,92
bureaux
(400 m2)
atelier
(2000 m2)
informatique
(onduleur
40 kVA)
éclairage
fluorescent
force
motrice
0,85 0,8
1 Pi = 10 + 30 + 600 + 25 = 665kW etPu = 10.0, 6 + 30.0, 8 + 600.0, 7 + 25.0, 75 = 468, 5kW (70%).
2 il faudrait calculer les angles correspondant a chaque cosφ et faire lasommation vectorielleSa(kV A) =
∑ Pr.Ku.Ksn.cosφ
= 553kV A
3 ce qui conduirait a priori a un transformateur de 630 kVA
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Exemple de methode de dimensionnement
Exemplepuissance à retenir.
S (kVA) ?
cos ϕ 0,92
bureaux
(400 m2)
atelier
(2000 m2)
informatique
(onduleur
40 kVA)
éclairage
fluorescent
force
motrice
0,85 0,8
1 Pi = 10 + 30 + 600 + 25 = 665kW etPu = 10.0, 6 + 30.0, 8 + 600.0, 7 + 25.0, 75 = 468, 5kW (70%).
2 il faudrait calculer les angles correspondant a chaque cosφ et faire lasommation vectorielleSa(kV A) =
∑ Pr.Ku.Ksn.cosφ
= 553kV A
3 ce qui conduirait a priori a un transformateur de 630 kVA
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S (kVA) ?
cos ϕ 0,92
bureaux
(400 m2)
atelier
(2000 m2)
informatique
(onduleur
40 kVA)
éclairage
fluorescent
force
motrice
0,85 0,8
1 Pi = 10 + 30 + 600 + 25 = 665kW etPu = 10.0, 6 + 30.0, 8 + 600.0, 7 + 25.0, 75 = 468, 5kW (70%).
2 il faudrait calculer les angles correspondant a chaque cosφ et faire lasommation vectorielleSa(kV A) =
∑ Pr.Ku.Ksn.cosφ
= 553kV A
3 ce qui conduirait a priori a un transformateur de 630 kVA
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Conclusion
Une norme n’est pas obligatoire, son adhesion est un actevolontaire. Certaines sont rendues obligatoires par un textereglementaire ou decret de loi.
Le respect de la norme NF C 13-200 permet d’assurer lasecurite, le bon fonctionnement des installations electriques etles besoins normaux des usagers. Les modifications apporteesen 2009 sont entrees en vigueur le 1er janvier 2010.. Elless’appliquent les sites de production et les installationsindustrielles, tertiaires et agricoles.
Bibliotheque : Norme Francaise NF C13-200, Installations electriques a haute tension - Regles complementairespour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles, Septembre 2009
Yacine Amakassou La Norme NF C13-200