Effet de Feranti (surtensions), Summaries of Electrical Engineering

ce document analyse l'effet de Feranti

Typology: Summaries

2019/2020

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Effet de Feranti :
L’effet Ferranti désigne l'apparition d'une surtension lorsqu'une
longue ligne électrique est alimentée à une extrémité et sans charge à
l'autre extrémité.
En négligeant les pertes, cette surtension est donnée par :
U
s
U
e
=1
cos (
LCw)
Avec :
Us et Ue : étant les tensions à l’extrémité ouverte et à l’entrée de la
ligne,
L et C :désignant respectivement l’inductance et la capacité totale de
la ligne ;
Soit une ligne de 300 KV avec L = 1,01 mH/km et C = 11,48 nF/km, la
surtension du à l’effet de Ferranti selon la longueur du cable est la
suivante :
Table 1 : Effet Ferranti sur une ligne à 380 kV à 50 Hz (avec L = 1,01 mH/km et C = 11,48
nF/km)
Longueur Surtension
100 Km 0,6 %
200 Km 2,3 %
300 Km 5,4 %
400 Km 9,9 %
Ce phénomène est potentiellement très destructeur pour les équipements
des réseaux. On utilise des Réactances shunt pour s'en prémunir.
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Effet de Feranti :

L’effet Ferranti désigne l'apparition d'une surtension lorsqu'une longue ligne électrique est alimentée à une extrémité et sans charge à l'autre extrémité. En négligeant les pertes, cette surtension est donnée par : Us Ue

cos (√ LC ∗ w )

Avec :  Us et Ue : étant les tensions à l’extrémité ouverte et à l’entrée de la ligne,  L et C :désignant respectivement l’inductance et la capacité totale de la ligne ; Soit une ligne de 300 KV avec L = 1,01 mH/km et C = 11,48 nF/km, la surtension du à l’effet de Ferranti selon la longueur du cable est la suivante : Table 1 : Effet Ferranti sur une ligne à 380 kV à 50 Hz (avec L = 1,01 mH/km et C = 11, nF/km) Longueur Surtension 100 Km 0,6 % 200 Km 2,3 % 300 Km 5,4 % 400 Km 9,9 % Ce phénomène est potentiellement très destructeur pour les équipements des réseaux. On utilise des Réactances shunt pour s'en prémunir.

Figure 1 : Réactance de compensation shunt 110 kV