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ressources:habilitation_elec [2020/12/07 14:36] – [Le relais thermique] mh | ressources:habilitation_elec [2021/01/15 17:56] (current) – removed mh | ||
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Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Habilitation Éléctrique ====== | ||
- | |||
- | //Voici un ensemble de notes prises lors de ma formation à l' | ||
- | //Notes écrites OK jusqu' | ||
- | |||
- | Il n' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | ===== Le contrat de Travail ===== | ||
- | |||
- | Dans le milieu professionnel, | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Le cadre du contrat de travail implique trois éléments : | ||
- | |||
- | ==== Compétences ==== | ||
- | |||
- | Charge à l' | ||
- | |||
- | Il peut vérifier par les diplômes, par l' | ||
- | |||
- | ==== Aptitude au travail ==== | ||
- | |||
- | Charge à la médecine du travail de valider qu'un travailleur est apte pour la tâche demandée. | ||
- | |||
- | Charge à l' | ||
- | |||
- | Charge à l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Information & Formations aux risques ==== | ||
- | |||
- | Charge à l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP round info> | ||
- | **Pour qu'un contrat de travail soit valide, l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Valeurs nominales ===== | ||
- | Les constructeurs ne s' | ||
- | |||
- | ++++ Exemple de calculs pour une Lampe & température de couleur| | ||
- | Le constructeur d'une lampe s' | ||
- | |||
- | Par exemple, un constructeur d'une PC 1000 (Gx9,5 / 230V / 1 kW) peut s' | ||
- | |||
- | On peut dresser la courbe d' | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | On obtient une valeur de R=52,9Ω. | ||
- | |||
- | Hors R=U²P et U=R.I donc I=UR | ||
- | |||
- | Comme on reste dans des valeurs de tension proche, on peut considérer que la résistance de la lampe (filament chaud) est la même pour les trois tensions suivantes : | ||
- | |||
- | * à 230V / I = 4,34A / P = 1000W | ||
- | * à 224V / I = 4,23A / P = 947 W | ||
- | * à 219V / I = 4,13A / P = 904 W | ||
- | |||
- | <WRAP alert center round 80%> | ||
- | **Attention !** Ceci n'est absolument pas valable dans un circuit graduée ! | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP important center round 80%> | ||
- | Attention à n' | ||
- | |||
- | On ne peut pas utiliser P=U.I pour calculer I. Le mieux pour obtenir I est d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Énergie ==== | ||
- | |||
- | *W (joule) = R (Ω) x I² (A²) x t(s) | ||
- | *Wh (joule.h) = R (Ω) x I² (A²) x t(h) | ||
- | *P (joule.s ou W) = R (Ω) x I² | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | ==== Courants alterantifs, | ||
- | |||
- | |||
- | On utilise la tension efficace avec les courants alternatifs pour faire des calculs sur les circuits de la même manière qu' | ||
- | |||
- | === Courant alternatif === | ||
- | |||
- | Umax=√2×Ueff | ||
- | |||
- | Umoy=π2×∫π20sinwt(dt) | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | === Courant discontinu === | ||
- | |||
- | correspond à un courant alternatif redressé. Les valeurs de tension ne parte plus dans le négatif, mais continuent à osciller. | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | Il appartient à la famille des courants continus : le courant ne se déplace plus que dans un seul sens. Il y a apparition d'un pôle + et d'un pôle -. | ||
- | |||
- | === Courant continu lisse === | ||
- | |||
- | Courant type batterie. La tension est constante. | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== L' | ||
- | |||
- | IP## = Indice de Protection (Solide / Liquide) | ||
- | |||
- | Le chiffre de gauche indique l' | ||
- | |||
- | En dessous de l'IP 2X l' | ||
- | |||
- | L'IK symbolise l' | ||
- | |||
- | |||
- | === Classifications des régimes de tensions === | ||
- | |||
- | *Entre 0 - 50 V : Très Basse Tension (TBT) | ||
- | *Entre 50 et 1000 V : Basse Tension (BT) | ||
- | *Au delà de 1000 V : Haute Tension (HT) | ||
- | |||
- | ===== Les équipements ===== | ||
- | |||
- | ==== Le sectionneur ==== | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP round important> | ||
- | Attention ! Un sectionneur ne doit jamais être manoeuvré en charge : création d'un arc électrique. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Il sert à mettre hors tension un circuit pour opérer dessus. | ||
- | |||
- | Il peut être couplé à un interrupteur pour obtenir un interrupteur sectionneur, | ||
- | |||
- | === Symbole === | ||
- | // | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== L' | ||
- | Sert à couper le courant dans un circuit. | ||
- | |||
- | Il peut être manoeuvré en charge. Il supporte des courants de surcharge importants. | ||
- | |||
- | Il se décline également en interrupteur sectionneur, | ||
- | |||
- | === Symbole === | ||
- | // | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | ==== Le contacteur ==== | ||
- | |||
- | Sert à mettre en contact deux circuits. Proche de l' | ||
- | |||
- | {{ressources: | ||
- | |||
- | ==== Le relais thermique ==== | ||
- | |||
- | Surveille le courant et déclenche une alarme ou interromps la circulation du courant en cas de surcharge. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Le disjoncteur ==== | ||
- | ++++ Le disjoncteur| | ||
- | A un déclenchement court (magnétique - court-circuit) et un déclenchement long (thermique - surcharge, avec les bilames qui en chauffant se décollent puisqu' | ||
- | |||
- | Utiliser quotidiennement des disjoncteurs pour allumer/ | ||
- | ++++ | ||
- | ==== Les prises auto-déconnectantes ==== | ||
- | ++++ Prises| | ||
- | En France, en dessous ou égale à 32A on peut effectuer une coupure & une séparation des appareils et on peut intervenir en charge. | ||
- | |||
- | Au dessus de 32A (63A / 125 A / 250A ...) la prise effectue la coupure uniquement et la norme exige que l'on ne puisse pas débrancher en charge donc soit la prise à un interrupteur associé, soit un fil pilote. On peut aussi isoler les branchements avec des boîtes ou captots sur mesure et sous cadenas. Si les prises ne peuvent pas être déconnectés en charge la norme est respectée. Rien n' | ||
- | |||
- | Les normes EN 309-1 et EN 309-2 régissent les prises électriques. | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | ==== Différentiel ==== | ||
- | ++++ différentiel| | ||
- | Le différentiel est un appareil de mesure. Il devra toujours être associé à soit un disjoncteur, | ||
- | |||
- | Le différentiel de 30 mA (ΔIn) et instantané (Δt) est obligatoire lorsqu' | ||
- | |||
- | Lorsque l'on protège des circuits terminaux et des prises de courant destinés aux utilisateurs on utilise obligatoireement un DDR de 30mA instantané. | ||
- | |||
- | L' | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | ==== Fusibles ==== | ||
- | ++++ fusibles| | ||
- | Le fusible est une protection idéale par rapport au disjoncteur. Il apporte une qualité supplémentaire en retrouvant ses conditions d' | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | ===== La protection ===== | ||
- | |||
- | === Statut des individus dans la prévention des risques === | ||
- | |||
- | La norme NFC 15-100 prévoit la classification suivante de la tension minimale de danger : | ||
- | |||
- | *BB1 : Conditions normales -> à partir de 25V (anciennement 50V) | ||
- | *BB2 : Conditions mouillées -> à partir de 12V (anciennement 25V) | ||
- | *BB3 : Conditions immergées -> courant interdit (anciennement 12V) | ||
- | |||
- | Au delà de ces valeurs, la norme exige qu'il y ait interruption automatique du circuit en cas de court-circuit ou de surcharge. | ||
- | |||
- | === Protection === | ||
- | On protège les circuits électriques contre les éléments suivants : | ||
- | *surcharges | ||
- | *circuits | ||
- | |||
- | Il n' | ||
- | |||
- | Lorsque c'est le cas, tout tient au fait d' | ||
- | |||
- | Pour le travail en hauteur notamment, il y a risque à partir de 10mA (seuil de non-lâcher). On considère la valeur moyenne de résistance d'un technicien du spectacle autour de 1kΩ | ||
- | ==== Le corps humain ==== | ||
- | |||
- | On protège également les personnes contre les accidents possibles liés avec les circuits électriques. | ||
- | |||
- | Les accidents impliquant de l' | ||
- | *éléctrisation : blessure | ||
- | *électrocution : mort | ||
- | |||
- | Lorsque le courant électrique parcourt le corps humain il prendra le pas sur les impulsions nerveuses envoyées par le cerveau. L' | ||
- | |||
- | Les facteurs de risques aggravants plus ou moins les personnes sont : | ||
- | *l' | ||
- | *l' | ||
- | *la tension de contact | ||
- | *la fréquence (en France elle sera forcément de 50Hz) | ||
- | *le temps de contact | ||
- | *le trajet (les blessures main/main et tête/pied ne feront pas les mêmes effets) | ||
- | |||
- | ==== Prévention des risques ==== | ||
- | |||
- | On met en place des mesures : | ||
- | *intrinsèques : viser la suppression totale du risque (par exemple, travailler hors tension) | ||
- | *intégrés : on a identifier clairement les quelques rares risques existants | ||
- | *rapportés : on a améliorer la protection suite à la détection d'un risque | ||
- | *protection individuelle (les EPI, voir plus bas. Attention, c'est anormal d' | ||
- | *protection collective (on a fermé l' | ||
- | *consignes : on a donner des directives claires pour mettre les individus hors danger. | ||
- | |||
- | ==== Le contrôle ==== | ||
- | |||
- | Le contrôle du matériel est obligatoire. Sur les armoires électriques, | ||
- | |||
- | Le contrôle n'est pas quelque chose de forcément négatif. Au contraire, du matériel contrôlé et en bon état est la seule garantie d'une installation bien sécurisé. | ||
- | |||
- | Attention, les bureaux de contrôles étant des organismes privés et soumis à la concurrence ils ont mis en pratique des offres de low costing. Notamment ils peuvent délivrer des certificats sur plan sans avoir vérifié l' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | C'est à la charge du Directeur Technique de bien tenir les rênes de son bâtiment. Il peut faire faire une étude technique de son bâtiment à une société prestataire (Socotec, etc.) | ||
- | |||
- | Attention **si le contrôle technique est passé de date le site n'est plus assuré**. | ||
- | |||
- | ==== Analyse des risques ==== | ||
- | |||
- | Si nous n' | ||
- | |||
- | Il y a souvent risque d' | ||
- | |||
- | ==== Liaison équipotentielle ==== | ||
- | |||
- | On ramène toutes les structures indépendantes en métal et portant du matériel sous tension à un même potentiel en les reliant entre eux, le plus souvent avec une tresse de cuivre nu, section 25mm². Ainsi, en cas de défaut quelque part qui porte une partie de l' | ||
- | ===== Lois vs Normes ===== | ||
- | |||
- | ==== Loi ==== | ||
- | La legislation définit ce qui ne doit pas arriver dans une situation donnée. Un décret d' | ||
- | |||
- | **Aucune solution technique n'est proposée par la loi pour son application** | ||
- | |||
- | C'est la fonction des normes. | ||
- | |||
- | ==== Norme ==== | ||
- | |||
- | La norme décrit l' | ||
- | |||
- | Les normes ne sont pas obligatoires dans leurs applications. Les normes obligatoires concernent essentiellement la protection des individus, la santé et l' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | La norme NFC 15-100 va indiquer les différentes mesures à prendre pour protéger l' | ||
- | |||
- | Les normes EN 309-1 et EN 309-2 régissent les prises électriques. | ||
- | ===== Les Tarifs des abonnements électriques ===== | ||
- | |||
- | ++++Les tarifs des abonnements| | ||
- | |||
- | ==== Le tarif Bleu ==== | ||
- | |||
- | de 0 à 36 kVA (60A/ | ||
- | en mono le découpage des offres est de 3, 6, 9, 12 kVA pour les particuliers. | ||
- | |||
- | On est en Basse Tension, on n'a qu'un TGBT et on est obligatoirement raccordé au poste de transformation du quartier. | ||
- | |||
- | Le schéma de liaison à la terre est forcément TT (Terre - Terre) | ||
- | |||
- | ==== Le tarif Jaune (appellation désuette) ==== | ||
- | |||
- | 36 kVA jusqu' | ||
- | |||
- | On est toujours en Basse Tension BT, on n'a qu'un TGBT et on est obligatoirement raccordé au poste de transformation du quartier. | ||
- | |||
- | Le schéma de liaison à la terre est forcément TT (Terre - Terre) | ||
- | |||
- | ==== Le tarif Vert (appellation désuette) ==== | ||
- | |||
- | 250 kVA et plus. | ||
- | |||
- | On est en Haut Tension, le plus souvent livré en 20 kV. Le bâtiment possède son propre poste de transformation et un TGBT associé. | ||
- | |||
- | Dans certaines structures, c'est deux éléments peuvent occuper un même volume physique. Hors ils tombent respectivement sous les habilitations de type H# et B#. Lorsqu' | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Poste de Transformation ==== | ||
- | La distribution en Haute tension se fait par les paliers de 400kV à 225kV à 63kV puis 20kV dans les quartiers ou chez les clients Tarif Vert. | ||
- | |||
- | Le poste de transformation fait l' | ||
- | |||
- | Le transformateur est composé de deux bobinages : | ||
- | *une primaire, fil plus fin (tension plus élevé) | ||
- | *une secondaire, fil plus épais (tension plus faible, courant plus élevé) | ||
- | |||
- | Le rapport de transformation s' | ||
- | |||
- | === Schémas de couplages === | ||
- | |||
- | Redessiner ici et insérer les schémas de couplage pour un transformation triphasé. | ||
- | |||
- | *La tension entre 1 phase et le neutre se nomme Tension Simple et se nomme Us | ||
- | *La tension entre 2 phases se nomme tension composée Uc=√3.Us | ||
- | |||
- | ===== Histoire de la mise à la terre ===== | ||
- | |||
- | Historiquement, | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Schéma de Liaison à la Terre (SLT)===== | ||
- | |||
- | Une des questions fondamentales dans une installation est : quelle est le rapport du neutre à la terre? | ||
- | |||
- | Cela permet de comprendre comment se passe le défaut quand il y en a un et par où il passe. | ||
- | |||
- | C'est le rôle des schémas de lisaison à la terre de le décrire et ils sont symbolisés par deux lettres. | ||
- | |||
- | C'est à la charge de l' | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | ==== Première lettre ==== | ||
- | |||
- | Elle concerne le neutre du poste de transformation, | ||
- | |||
- | *T : Terre. Le neutre du est relié à la terre. C'est le plus courant. | ||
- | *I : Isolé. Le neutre du poste de transformation est isolé de la terre. | ||
- | |||
- | ==== Seconde lettre ==== | ||
- | |||
- | Elle concerne les masses de l' | ||
- | |||
- | *T : Terre. La ligne PE est reliée à la terre. | ||
- | *TNC : Terre/ | ||
- | *TNS : Terre/ | ||
- | |||
- | Le schéma le plus classique que l'on retrouve est le SLT TT. | ||
- | |||
- | Attention, dans les tarifs Bleus et Jaune, le schéma de liaison à la terre est **forcément** TT puisqu' | ||
- | |||
- | ===== Équipements de protection ===== | ||
- | |||
- | Attention, les EPI ne servent à rien si on laisse des parties du corps exposés. | ||
- | |||
- | ==== Natures des contacts ==== | ||
- | |||
- | === Contact direct === | ||
- | |||
- | Il y a contact direct avec une pièce sous-tension. Les seules protections que l'on peut mettre en place contre les contacts directs sont : | ||
- | *éloignement (mettre les éléments en hauteur ou sous-sol) | ||
- | *obstacle (mettre les éléments sous tension dans des boîtes ou derrière des caches) | ||
- | *isolation (entourer le matériel sous tension avec un isolant, comme les câbles électriques) | ||
- | |||
- | === Contact indirect === | ||
- | |||
- | Il y a contact du corps avec une pièce qui ne devrait pas être sous tension mais qui a été accidentellement portée à un certain potentiel. Pour s'en protéger on doit : | ||
- | *mettre des dispositifs de coupure automatique sur l' | ||
- | *effectuer une séparation de sécurité des circuits (transformateur égal/ | ||
- | *travailler en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) | ||
- | |||
- | === Mnémotechnique === | ||
- | |||
- | Un bon moyen pour se rappeler est : | ||
- | *contact direct : c'est normal que la pièce était sous tension | ||
- | *contact indirect : c' | ||
- | ===== Éléments divers ===== | ||
- | |||
- | Attention à l' | ||
- | |||
- | Les appareils issus des nouvelles technologies apportent de plus en plus de nouvelles perturbations sur les réseaux. Dans le cas d'une installation comportant beaucoup d' | ||
- | |||
- | === Fusible moteur === | ||
- | |||
- | Le fusible aM pour les moteurs ne protège que contre les courts-circuits et pas contre les surcharges. Il faut mettre en place un relai thermique en protection contre la sur-charge. Ceci est lié au fait que les moteurs tirent des courants d' | ||
- | |||
- | === Section de câble === | ||
- | |||
- | En protection électrique on peut compter 1000 W - 5A - 1mm² pour les calculs de section et être très largement en dessous de la norme, dans des conditions de sécurité pour tirer la puissance sans chauffer excessivement les câbles. Il y a moyen d' | ||
- | |||
- | |||
- | === Changement de Section === | ||
- | |||
- | | {{ressources: | ||
- | | ::: | Si il y a changement de section (de mm²) il doit y avoir une protection mis en place. | ||
- | |||
- | === Vérification des installations === | ||
- | Généralement, | ||
- | |||
- | === Les loueurs === | ||
- | Quand on fait appel à la location il faut exiger de la part du loueur que les appareils soient livrés avec leur certificat de contrôle en cours de validité. | ||
- | |||
- | === Exploitant === | ||
- | On parlera d' | ||
- | |||
- | Dans les métiers du spectacle, attention à ne pas passer son temps à regarder l' | ||
- | |||
- | Attention aux éléments (même en métal) qui sont peint ! La peinture créé une couche isolante mais peut être écorné par endroit et si la pièce en métal en dessous est sous tension il peut y avoir un danger. | ||
- | |||
- | ===== Glossaire ===== | ||
- | |||
- | *__**EPI :**__ Équipement de Protection Individuel | ||
- | *__**ERP :**__ Établissement Recevant du Public | ||
- | *__**IK :**__ Intensité de court-circuit | ||
- | *__**IK :**__ Indice de Protection contre les Chocs | ||
- | *__**PNST :**__ Pièce Nue sous Tension | ||
- | *__**POS :**__ Plan d' | ||
- | *__**SLT :**__ Schéma de Liaison à la Terre | ||
- | *__**TGBT :**__ Tableau Général Basse Tension | ||
- | *__**VAE :**__ Validation des Acquis par Expérience | ||