{"id":4180,"date":"2026-08-09T09:00:00","date_gmt":"2026-08-09T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xbrele.com\/?p=4180"},"modified":"2026-08-18T14:59:17","modified_gmt":"2026-08-18T14:59:17","slug":"vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xbrele.com\/fr\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review\/","title":{"rendered":"Commutation du courant de charge des c\u00e2bles par VCB : analyse du risque de r\u00e9amor\u00e7age et de la ma\u00eetrise des surtensions"},"content":{"rendered":"<h2>L'essentiel<\/h2>\n<ul>\n<li>Confirmez le r\u00e9gime de service du projet et les exigences applicables au VCB avant sa s\u00e9lection ou toute intervention de maintenance.<\/li>\n<li>Appuyez-vous sur des constats d'inspection et des r\u00e9sultats d'essais consign\u00e9s plut\u00f4t que sur des hypoth\u00e8ses non \u00e9tay\u00e9es.<\/li>\n<li>Conservez les documents d\u00e9finitifs de r\u00e9ception, de maintenance et de remise de l'\u00e9quipement dans son dossier.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 vide occupent une place dominante dans les r\u00e9seaux de distribution moyenne tension gr\u00e2ce \u00e0 leur format compact, \u00e0 leurs faibles besoins de maintenance et \u00e0 la fiabilit\u00e9 de leur extinction de l\u2019arc. Pourtant, une fonction pr\u00e9cise \u2014 la **commutation du courant de charge capacitif d\u2019un c\u00e2ble par un disjoncteur \u00e0 vide (VCB)** \u2014 reste une pr\u00e9occupation d\u2019ing\u00e9nierie souvent sous-estim\u00e9e lors de la conception du syst\u00e8me. Lorsqu\u2019un VCB coupe le faible courant capacitif absorb\u00e9 par un c\u00e2ble \u00e0 vide, le r\u00e9tablissement rapide de la tension aux bornes de l\u2019interrupteur \u00e0 vide peut interagir avec la capacit\u00e9 du c\u00e2ble et g\u00e9n\u00e9rer des surtensions dangereuses, voire, dans le pire des cas, des r\u00e9amor\u00e7ages r\u00e9p\u00e9t\u00e9s de l\u2019arc qui sollicitent le disjoncteur et les \u00e9quipements raccord\u00e9s.<\/p>\n<p>Cet article examine les m\u00e9canismes physiques \u00e0 l\u2019origine du r\u00e9amor\u00e7age, le syst\u00e8me de classification qui d\u00e9termine l\u2019aptitude d\u2019un VCB aux man\u0153uvres capacitives, les strat\u00e9gies de ma\u00eetrise des surtensions \u00e0 la disposition des concepteurs et les facteurs propres au site qui permettent de choisir les mesures adapt\u00e9es \u00e0 chaque installation.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Comprendre la physique de la coupure d\u2019un courant capacitif<\/h3>\n<p>Lorsqu\u2019un VCB s\u2019ouvre sur un c\u00e2ble \u00e0 vide, il coupe une charge purement capacitive. Le courant est faible \u2014 souvent de quelques dizaines d\u2019amp\u00e8res seulement \u2014 mais son d\u00e9phasage par rapport \u00e0 la tension du r\u00e9seau cr\u00e9e une situation potentiellement dangereuse apr\u00e8s la coupure. \u00c0 l\u2019instant du passage du courant par z\u00e9ro, que l\u2019interrupteur \u00e0 vide utilise pour \u00e9teindre l\u2019arc, la tension aux bornes du c\u00e2ble est \u00e0 son maximum ou proche de celui-ci. La tension c\u00f4t\u00e9 source continue toutefois \u00e0 osciller \u00e0 la fr\u00e9quence du r\u00e9seau.<\/p>\n<p>Au cours d\u2019une demi-p\u00e9riode apr\u00e8s la coupure, la tension c\u00f4t\u00e9 source atteint un maximum de polarit\u00e9 oppos\u00e9e. La tension aux bornes des contacts ouverts est donc approximativement \u00e9gale \u00e0 deux fois la valeur de cr\u00eate de la tension du r\u00e9seau. Si l\u2019interrupteur \u00e0 vide ne supporte pas cette tension transitoire de r\u00e9tablissement (TRV), l\u2019intervalle entre contacts se claquera de nouveau : c\u2019est un **r\u00e9amor\u00e7age**. Chaque r\u00e9amor\u00e7age injecte dans le c\u00e2ble une impulsion de courant haute fr\u00e9quence et, lorsque cette impulsion est \u00e0 nouveau interrompue, peut provoquer une escalade de tension, parfois d\u00e9crite comme une multiplication de tension ou une surtension de r\u00e9allumage. Dans les cas graves, des r\u00e9amor\u00e7ages successifs peuvent porter la tension phase-terre \u00e0 plusieurs fois la cr\u00eate nominale et menacer l\u2019isolation des c\u00e2bles, les parafoudres, les transformateurs et les moteurs raccord\u00e9s en aval.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-01.webp\" alt=\"XBRELE VCB Commutation du courant de charge des c\u00e2bles : analyse du risque de r\u00e9amor\u00e7age et de la ma\u00eetrise des surtensions \u2014 architecture technique\" \/><\/figure>\n<p>La probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age d\u00e9pend du rapport entre la vitesse de r\u00e9tablissement de la rigidit\u00e9 di\u00e9lectrique (RRDRS) de l\u2019interrupteur \u00e0 vide et la vitesse de mont\u00e9e de la TRV. La technologie du vide offre une RRDRS tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e \u2014 l\u2019un de ses principaux avantages par rapport au SF\u2086 dans ce contexte \u2014 mais cet avantage n\u2019est pas inconditionnel. Le mat\u00e9riau des contacts, leur vitesse de s\u00e9paration, l\u2019historique des arcs et l\u2019amplitude de la tension de r\u00e9tablissement pr\u00e9visible influent tous sur la probabilit\u00e9 d\u2019un r\u00e9amor\u00e7age.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Classification IEC : classes C1 et C2 pour la commutation capacitive<\/h3>\n<p>La norme IEC 62271-100 a introduit une m\u00e9thode structur\u00e9e pour caract\u00e9riser l\u2019aptitude d\u2019un disjoncteur aux man\u0153uvres de commutation capacitive. Elle d\u00e9finit deux classes :<\/p>\n<ul>\n<li>**Classe C1** \u2014 Faible probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age, d\u00e9montr\u00e9e par des essais de type r\u00e9alis\u00e9s dans des conditions d\u00e9finies.<\/li>\n<li>**Classe C2** \u2014 Tr\u00e8s faible probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age, d\u00e9montr\u00e9e par un r\u00e9gime d\u2019essais de type plus exigeant.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les recommandations techniques de Schneider Electric pr\u00e9cisent que les classes C1 et C2 caract\u00e9risent la faible probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age lors de la coupure d\u2019un courant capacitif, d\u00e9montr\u00e9e par des essais de type, tandis que les contraintes r\u00e9elles d\u00e9pendent de la tension et des conditions d\u2019application propres \u00e0 chaque installation (FAQ Schneider FA352797). C\u2019est un point pratique important : un VCB de classe C2 offre un niveau d\u2019assurance sup\u00e9rieur \u00e0 celui d\u2019un appareil C1, mais l\u2019environnement des essais de type ne reproduit pas n\u00e9cessairement toutes les combinaisons de longueur de c\u00e2ble, d\u2019imp\u00e9dance du r\u00e9seau et de tension de service rencontr\u00e9es sur le terrain. La classification constitue un point de d\u00e9part n\u00e9cessaire, mais ne garantit pas l\u2019absence de besoin de mesures de protection.<\/p>\n<p>Les concepteurs qui sp\u00e9cifient un VCB pour des man\u0153uvres fr\u00e9quentes de mise sous tension et hors tension de c\u00e2bles doivent confirmer la classe applicable, v\u00e9rifier que le courant capacitif assign\u00e9 du disjoncteur couvre le courant r\u00e9el de charge du c\u00e2ble, puis d\u00e9terminer si une ma\u00eetrise suppl\u00e9mentaire des surtensions est justifi\u00e9e au regard des caract\u00e9ristiques de l\u2019installation.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-02.webp\" alt=\"XBRELE VCB Commutation du courant de charge des c\u00e2bles : analyse du risque de r\u00e9amor\u00e7age et de la ma\u00eetrise des surtensions \u2014 mesures d\u2019essai\" \/><\/figure>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Influence de la longueur des c\u00e2bles et de la configuration du r\u00e9seau sur le risque de r\u00e9amor\u00e7age<\/h3>\n<p>La longueur du c\u00e2ble est l\u2019une des variables les plus influentes dans l\u2019\u00e9valuation du risque de r\u00e9amor\u00e7age, car elle d\u00e9termine directement la charge capacitive stock\u00e9e dans le d\u00e9part. Une d\u00e9rivation courte de 200 m\u00e8tres impose une contrainte tr\u00e8s diff\u00e9rente de celle d\u2019une liaison souterraine principale longue d\u2019un kilom\u00e8tre. Les c\u00e2bles plus longs stockent davantage de charge ; l\u2019\u00e9nergie inject\u00e9e dans le r\u00e9seau lors d\u2019un r\u00e9amor\u00e7age est donc plus importante et le risque d\u2019escalade de tension augmente en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>Au-del\u00e0 de la longueur, le type de c\u00e2ble compte \u00e9galement. Les c\u00e2bles \u00e0 isolation XLPE pr\u00e9sentent une capacit\u00e9 par unit\u00e9 de longueur inf\u00e9rieure \u00e0 celle des anciens c\u00e2bles \u00e0 isolation papier et gaine de plomb, mais les c\u00e2bles XLPE modernes sont utilis\u00e9s sur des parcours de plus en plus longs \u00e0 mesure que les r\u00e9seaux s\u2019\u00e9tendent. La pr\u00e9sence de plusieurs tron\u00e7ons de c\u00e2ble en parall\u00e8le \u2014 fr\u00e9quente dans les r\u00e9seaux en boucle ou maill\u00e9s \u2014 multiplie la capacit\u00e9 \u00e9quivalente vue par l\u2019appareil de coupure.<\/p>\n<p>La documentation d\u2019ing\u00e9nierie de Schneider relative au disjoncteur moyenne tension EvoPacT indique express\u00e9ment que la capacit\u00e9 des c\u00e2bles longs peut influer sur le comportement de la protection contre les surtensions et que les syst\u00e8mes MT complexes peuvent n\u00e9cessiter une \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e des surtensions ainsi que la mise en \u0153uvre d\u2019un r\u00e9seau RC, la conception pr\u00e9cise devant \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e par l\u2019analyse du r\u00e9seau (Guide utilisateur Schneider EvoPacT). Cette recommandation refl\u00e8te une r\u00e9alit\u00e9 importante de l\u2019ing\u00e9nierie : aucune solution unique de ma\u00eetrise des surtensions ne peut \u00eatre prescrite dans tous les cas. Il faut \u00e9valuer conjointement les interactions entre la capacit\u00e9 des c\u00e2bles, l\u2019inductance de la source, la capacit\u00e9 d\u2019absorption d\u2019\u00e9nergie des parafoudres et l\u2019imp\u00e9dance du r\u00e9seau d\u2019amortissement RC. Le <a href=\"https:\/\/productinfo.se.com\/jyt3013100evopact_userguide\/jyt3013100-evopact-mv-cb-user-guide\/JYT3013100%20EvoPacT%20MV%20CB%20User%20Guide\/English\/JYT3013100%20%28bookmap%29_0000670549.xml\/%24\/IntroductionToEvoPact-CBE92B27\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">guide utilisateur Schneider Electric EvoPacT<\/a> constitue la source principale de l'exigence propre au produit mentionn\u00e9e ici.<\/p>\n<p>De m\u00eame, le guide d\u2019application ABB sur le choix des appareils de commutation MT confirme que l\u2019utilisation de disjoncteurs \u00e0 vide pour la commutation de d\u00e9parts a\u00e9riens et de c\u00e2bles peut, dans certaines circonstances, n\u00e9cessiter des mesures de limitation des surtensions (ABB MV Switching Devices Application Guide, 1VGA671056). La r\u00e9serve \u00ab dans certaines circonstances \u00bb est d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e : le besoin de protection suppl\u00e9mentaire d\u00e9pend de l\u2019application, et de nombreuses man\u0153uvres courantes ne posent pas de probl\u00e8me pratique lorsqu\u2019un VCB C2 correctement dimensionn\u00e9 est s\u00e9lectionn\u00e9. Ce sont les cas limites \u2014 longs d\u00e9parts, man\u0153uvres fr\u00e9quentes, \u00e9quipements terminaux sensibles \u2014 qui exigent une attention accrue. Pour les options d\u2019\u00e9quipement et de configuration, comparez les contraintes du projet \u00e0 la <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/fr\/vacuum-circuit-breaker\/\">Gamme de produits VCB moyenne tension<\/a>.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>Strat\u00e9gies de ma\u00eetrise des surtensions : r\u00e9seaux RC, parafoudres et r\u00e9sistances de pr\u00e9-insertion<\/h3>\n<p>Plusieurs mesures permettent de ma\u00eetriser les surtensions associ\u00e9es \u00e0 la commutation du courant de charge capacitif d\u2019un c\u00e2ble par un VCB. Chacune repose sur un m\u00e9canisme distinct et pr\u00e9sente un rapport co\u00fbt-b\u00e9n\u00e9fice diff\u00e9rent.<\/p>\n<p>**R\u00e9seaux d\u2019amortissement RC (circuits anti-oscillations)**<\/p>\n<p>Un r\u00e9seau RC connect\u00e9 aux bornes du VCB introduit un \u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif qui amortit les oscillations haute fr\u00e9quence apr\u00e8s la coupure. La r\u00e9sistance limite l\u2019amplitude du courant de r\u00e9amor\u00e7age et r\u00e9duit la cr\u00eate de toute surtension ult\u00e9rieure. Le condensateur fournit un chemin de faible imp\u00e9dance au transitoire haute fr\u00e9quence et l\u2019emp\u00eache ainsi de se propager dans le r\u00e9seau amont. Les r\u00e9seaux RC sont largement utilis\u00e9s pour la commutation des moteurs et conviennent \u00e9galement \u00e0 la commutation des c\u00e2bles, notamment lorsque de longs c\u00e2bles pr\u00e9sentent une forte capacit\u00e9 qui d\u00e9passerait autrement la capacit\u00e9 d\u2019absorption d\u2019\u00e9nergie du parafoudre. Le choix des valeurs RC d\u00e9pend du syst\u00e8me et n\u00e9cessite de conna\u00eetre la capacit\u00e9 des c\u00e2bles, l\u2019inductance de la source et la fr\u00e9quence du mode oscillatoire dominant.<\/p>\n<p>**Parafoudres \u00e0 oxyde m\u00e9tallique (MOSA)**<\/p>\n<p>Les parafoudres \u00e9cr\u00eatent les surtensions en conduisant le courant lorsque la tension \u00e0 leurs bornes d\u00e9passe leur niveau de protection. Pour la commutation des c\u00e2bles, ils sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9s \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 du c\u00e2ble et sur le jeu de barres c\u00f4t\u00e9 charge du disjoncteur. Leur efficacit\u00e9 d\u00e9pend de leur capacit\u00e9 assign\u00e9e d\u2019absorption d\u2019\u00e9nergie : un r\u00e9amor\u00e7age injecte une impulsion importante d\u2019\u00e9nergie haute fr\u00e9quence et un parafoudre sous-dimensionn\u00e9 risque de fonctionner en dehors de sa classe \u00e9nerg\u00e9tique assign\u00e9e, avec un risque d\u2019emballement thermique. Lorsque des r\u00e9seaux RC et des parafoudres sont utilis\u00e9s conjointement, le r\u00e9seau RC r\u00e9duit la contrainte impos\u00e9e au parafoudre en limitant l\u2019amplitude initiale de la surtension. V\u00e9rifiez les caract\u00e9ristiques de service et les donn\u00e9es de plaque signal\u00e9tique \u00e0 l\u2019aide de la <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/fr\/vacuum-circuit-breaker-ratings\/\">R\u00e9f\u00e9rence des caract\u00e9ristiques assign\u00e9es du VCB<\/a> avant r\u00e9ception.<\/p>\n<p>**R\u00e9sistances de pr\u00e9-insertion**<\/p>\n<p>Les r\u00e9sistances de pr\u00e9-insertion (PIR) servent principalement \u00e0 limiter les transitoires de mise sous tension lors de la commutation de batteries de condensateurs, mais elles ont un \u00e9quivalent conceptuel dans la commutation des c\u00e2bles. L\u2019insertion br\u00e8ve d\u2019une r\u00e9sistance pendant la course de fermeture amortit le courant d\u2019appel et le transitoire de tension associ\u00e9. Pour la mise hors tension, l\u2019approche \u00e9quivalente \u2014 l\u2019ouverture contr\u00f4l\u00e9e \u2014 est plus pertinente : certains VCB modernes assurent une commutation au point de l\u2019onde (POW), synchronisant la s\u00e9paration des contacts avec le point optimal de la forme d\u2019onde du courant afin de limiter la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 de la TRV. En cas de r\u00e9sultat anormal de la commande ou du m\u00e9canisme, poursuivez avec le <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/fr\/vcb-closing-opening-failure-troubleshooting\/\">Guide de d\u00e9pannage de la fermeture et de l'ouverture du VCB<\/a>.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-03.webp\" alt=\"XBRELE VCB Commutation du courant de charge des c\u00e2bles : analyse du risque de r\u00e9amor\u00e7age et de la ma\u00eetrise des surtensions \u2014 contexte d\u2019application\" \/><\/figure>\n<p>**Commutation contr\u00f4l\u00e9e (au point de l\u2019onde)**<\/p>\n<p>Les contr\u00f4leurs de commutation contr\u00f4l\u00e9e retardent ou avancent la man\u0153uvre m\u00e9canique du VCB afin que la s\u00e9paration des contacts ait lieu \u00e0 un angle de phase o\u00f9 la TRV qui suit est minimale. Pour la commutation de charges capacitives, cela consiste g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 faire ouvrir les contacts pr\u00e8s d\u2019un passage du courant par z\u00e9ro, lorsque les tensions c\u00f4t\u00e9 source et c\u00f4t\u00e9 charge sont dans une relation favorable. La commutation contr\u00f4l\u00e9e est une technique avanc\u00e9e qui n\u00e9cessite un contr\u00f4leur fiable et une mise en service minutieuse, mais elle peut r\u00e9duire consid\u00e9rablement la probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age sans modifier le mat\u00e9riel du VCB.<\/p>\n<p>\u2014<\/p>\n<h3>M\u00e9thode pratique d\u2019\u00e9valuation des contraintes de commutation des c\u00e2bles<\/h3>\n<p>Une \u00e9valuation structur\u00e9e r\u00e9duit le risque de surdimensionner la protection (en ajoutant des \u00e9quipements inutiles et co\u00fbteux) ou de prot\u00e9ger insuffisamment un syst\u00e8me o\u00f9 des r\u00e9amor\u00e7ages pourraient endommager les \u00e9quipements ou provoquer des interruptions. Les \u00e9tapes suivantes d\u00e9crivent une m\u00e9thode pratique.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 1 \u2014 Caract\u00e9riser le c\u00e2ble.**<br \/>\nD\u00e9terminez la longueur totale du c\u00e2ble, son type, sa capacit\u00e9 par unit\u00e9 de longueur et l\u2019existence de chemins en parall\u00e8le. Calculez le courant de charge triphas\u00e9 total \u00e0 la tension de service et comparez-le au courant assign\u00e9 de commutation capacitive du VCB.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 2 \u2014 Confirmer la classe du VCB.**<br \/>\nV\u00e9rifiez que le VCB s\u00e9lectionn\u00e9 est class\u00e9 C1 ou C2 selon l\u2019IEC 62271-100 et que son courant assign\u00e9 de commutation capacitive d\u00e9passe le courant de charge calcul\u00e9 du c\u00e2ble avec une marge appropri\u00e9e. La classe C2 est g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9f\u00e9rable pour les c\u00e2bles longs ou les man\u0153uvres fr\u00e9quentes.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 3 \u2014 \u00c9valuer l\u2019imp\u00e9dance du r\u00e9seau et la TRV.**<br \/>\nUtilisez les donn\u00e9es du r\u00e9seau pour calculer la cr\u00eate et la vitesse de mont\u00e9e de la TRV. Comparez ces valeurs \u00e0 la tenue assign\u00e9e du VCB. Lorsque la TRV est principalement d\u00e9termin\u00e9e par la r\u00e9actance du transformateur et un c\u00e2ble long, son profil peut \u00eatre plus s\u00e9v\u00e8re que la forme d\u2019onde d\u2019essai normalis\u00e9e.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 4 \u2014 \u00c9valuer la sensibilit\u00e9 des \u00e9quipements en aval.**<br \/>\nLes machines tournantes, les entra\u00eenements \u00e9lectroniques de puissance et les anciens syst\u00e8mes d\u2019isolation des c\u00e2bles sont plus sensibles aux transitoires de surtension que les transformateurs secs modernes. Rep\u00e9rez les charges sensibles et leurs niveaux de tenue pr\u00e9visible.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 5 \u2014 R\u00e9aliser une \u00e9tude des surtensions pour les syst\u00e8mes complexes.**<br \/>\nComme le souligne la documentation technique de Schneider, les syst\u00e8mes MT complexes justifient une \u00e9tude formelle des surtensions par simulation des transitoires \u00e9lectromagn\u00e9tiques (EMTP ou \u00e9quivalent). Cette \u00e9tude doit mod\u00e9liser les param\u00e8tres r\u00e9partis du c\u00e2ble, les caract\u00e9ristiques de r\u00e9amor\u00e7age du VCB et les dispositifs de protection contre les surtensions existants.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 6 \u2014 S\u00e9lectionner et concevoir les mesures de ma\u00eetrise des surtensions.**<br \/>\nSur la base des r\u00e9sultats de l\u2019\u00e9tude, sp\u00e9cifiez des parafoudres (dont la classe \u00e9nerg\u00e9tique a \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e), des r\u00e9seaux RC (avec des valeurs R et C calcul\u00e9es) ou une commutation contr\u00f4l\u00e9e. V\u00e9rifiez que leur combinaison satisfait aux exigences de tenue des \u00e9quipements raccord\u00e9s les plus sensibles.<\/p>\n<p>**\u00c9tape 7 \u2014 Sp\u00e9cifier les exigences d\u2019essais et de mise en service.**<br \/>\nLorsque des r\u00e9seaux RC ou des contr\u00f4leurs de commutation contr\u00f4l\u00e9e sont install\u00e9s, incluez des exigences d\u2019essais de r\u00e9ception en usine (FAT) et sur site (SAT) pour v\u00e9rifier leur bon fonctionnement avant la mise sous tension. La <a href=\"https:\/\/xbrele.com\/fr\/vcb-fat-sat-acceptance-test-checklist\/\">Liste de contr\u00f4le des essais d'acceptation du VCB<\/a> offre une structure compl\u00e9mentaire pour les crit\u00e8res de r\u00e9ception, les r\u00e9sultats et les dossiers de cl\u00f4ture.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/xbrele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/vcb-cable-charging-current-switching-restrike-risk-and-surge-control-review-fig-04.webp\" alt=\"XBRELE VCB Commutation du courant de charge des c\u00e2bles : analyse du risque de r\u00e9amor\u00e7age et de la ma\u00eetrise des surtensions \u2014 fourniture et transfert\" \/><\/figure>\n<p>\u2014<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre un r\u00e9amor\u00e7age et un r\u00e9allumage dans un VCB ?<\/h3>\n<p>Le r\u00e9allumage et le r\u00e9amor\u00e7age d\u00e9signent tous deux le r\u00e9tablissement de l\u2019arc apr\u00e8s un passage du courant par z\u00e9ro, mais l\u2019IEC 62271-100 les distingue selon le moment o\u00f9 ils se produisent. Un r\u00e9allumage se produit pendant le premier quart de p\u00e9riode apr\u00e8s la coupure du courant (moins d\u2019environ 5 millisecondes \u00e0 50 Hz), tandis qu\u2019un r\u00e9amor\u00e7age survient apr\u00e8s cet intervalle. Pour la commutation du courant de charge capacitif d\u2019un c\u00e2ble par un VCB, les r\u00e9amor\u00e7ages sont plus pr\u00e9occupants, car ils surviennent lorsque la tension aux bornes des contacts a atteint ou approche la pleine tension de r\u00e9tablissement : l\u2019\u00e9nergie disponible pour maintenir l\u2019arc \u2014 et produire une surtension lors de la coupure \u2014 est alors maximale. Les r\u00e9allumages, bien qu\u2019ind\u00e9sirables, mettent en jeu des tensions de r\u00e9tablissement plus faibles et produisent g\u00e9n\u00e9ralement des transitoires moins s\u00e9v\u00e8res.<\/p>\n<h3>Qu\u2019est-ce que la classe C2 et pourquoi est-elle importante pour la commutation des c\u00e2bles ?<\/h3>\n<p>La classe C2 selon l\u2019IEC 62271-100 signifie que le disjoncteur a d\u00e9montr\u00e9 une tr\u00e8s faible probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age lors de la coupure d\u2019un courant capacitif au terme d\u2019une s\u00e9rie prescrite d\u2019essais de type. Elle correspond \u00e0 une exigence de performance plus \u00e9lev\u00e9e que la classe C1. Pour la commutation des c\u00e2bles, la classe C2 est importante parce que les d\u00e9parts de c\u00e2bles \u00e0 vide pr\u00e9sentent une charge purement capacitive et que la TRV apr\u00e8s coupure peut d\u00e9passer deux fois la cr\u00eate de la tension du r\u00e9seau. Dans des conditions d\u2019essai normalis\u00e9es, il a \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9 qu\u2019un VCB C2 conserve son int\u00e9grit\u00e9 di\u00e9lectrique sous ces contraintes. Comme l\u2019indiquent les recommandations techniques de Schneider, les contraintes r\u00e9elles d\u00e9pendent de la tension et des conditions propres \u00e0 l\u2019application ; la classe C2 constitue donc un indice fort d\u2019ad\u00e9quation, mais ne dispense pas d\u2019une \u00e9valuation propre au site dans les syst\u00e8mes complexes.<\/p>\n<h3>Quel est le r\u00f4le d\u2019un r\u00e9seau RC dans la protection contre les surtensions de c\u00e2ble provoqu\u00e9es par un VCB ?<\/h3>\n<p>Un r\u00e9seau d\u2019amortissement RC \u2014 parfois appel\u00e9 circuit anti-oscillations \u2014 est connect\u00e9 en s\u00e9rie avec une r\u00e9sistance et un condensateur, aux bornes c\u00f4t\u00e9 charge du VCB ou au point d\u2019entr\u00e9e du c\u00e2ble. Il remplit deux fonctions. Premi\u00e8rement, la r\u00e9sistance amortit le courant oscillatoire haute fr\u00e9quence qui circule pendant un r\u00e9amor\u00e7age, r\u00e9duit l\u2019amplitude des cr\u00eates de tension successives et limite l\u2019\u00e9nergie susceptible d\u2019amplifier davantage les surtensions. Deuxi\u00e8mement, le condensateur fournit au transitoire un chemin parall\u00e8le de faible imp\u00e9dance, d\u00e9tournant ainsi l\u2019\u00e9nergie haute fr\u00e9quence des isolations sensibles des c\u00e2bles et des \u00e9quipements terminaux. La documentation Schneider EvoPacT recommande express\u00e9ment le r\u00e9seau RC pour les syst\u00e8mes MT complexes o\u00f9 la capacit\u00e9 des c\u00e2bles longs influe sur le comportement de la protection contre les surtensions ; l\u2019analyse du r\u00e9seau, et non une valeur normalis\u00e9e fixe, d\u00e9termine les valeurs sp\u00e9cifiques des composants.<\/p>\n<h3>Quelle est l\u2019importance de l\u2019intensit\u00e9 du courant de charge du c\u00e2ble lors du choix d\u2019un VCB ?<\/h3>\n<p>L\u2019intensit\u00e9 du courant de charge du c\u00e2ble d\u00e9termine si celui-ci reste dans les limites de commutation capacitive assign\u00e9es au VCB. L\u2019IEC 62271-100 sp\u00e9cifie des valeurs assign\u00e9es de courant de commutation capacitive (en amp\u00e8res) que le disjoncteur doit pouvoir couper sans d\u00e9passer les limites de probabilit\u00e9 de r\u00e9amor\u00e7age de sa classe. Si le courant de charge calcul\u00e9 d\u00e9passe la valeur assign\u00e9e, le VCB fonctionne en dehors de son domaine de service valid\u00e9 et le risque de r\u00e9amor\u00e7age n\u2019est pas quantifi\u00e9. En pratique, les c\u00e2bles moyenne tension de longueur mod\u00e9r\u00e9e pr\u00e9sentent g\u00e9n\u00e9ralement des courants de charge bien inf\u00e9rieurs \u00e0 la capacit\u00e9 assign\u00e9e des VCB standard, mais les d\u00e9parts tr\u00e8s longs ou les syst\u00e8mes de c\u00e2bles en parall\u00e8le peuvent approcher ou d\u00e9passer la limite assign\u00e9e. Calculer t\u00f4t le courant de charge \u2014 et le v\u00e9rifier par rapport \u00e0 la valeur de plaque du VCB \u2014 est une \u00e9tape fondamentale de la conception.<\/p>\n<h3>Quelle approche est recommand\u00e9e lorsqu\u2019une \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e des surtensions r\u00e9v\u00e8le des niveaux de TRV inacceptables ?<\/h3>\n<p>Lorsqu\u2019une \u00e9tude par simulation transitoire montre que la cr\u00eate ou la vitesse de mont\u00e9e de la TRV d\u00e9passe la tenue assign\u00e9e du VCB, ou que les surtensions r\u00e9sultantes sur le c\u00e2ble d\u00e9passent la tenue des \u00e9quipements raccord\u00e9s, le concepteur dispose de plusieurs solutions correctives. Les principales, utilisables seules ou en combinaison, sont les suivantes : choisir un VCB avec une tenue TRV sup\u00e9rieure ou de classe C2 si une classe inf\u00e9rieure avait \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifi\u00e9e initialement ; installer des parafoudres \u00e0 oxyde m\u00e9tallique dont la classe \u00e9nerg\u00e9tique a \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 du c\u00e2ble et sur le jeu de barres du disjoncteur ; ajouter un r\u00e9seau d\u2019amortissement RC dimensionn\u00e9 pour r\u00e9duire l\u2019amplitude de l\u2019oscillation dominante ; et mettre en \u0153uvre une commutation contr\u00f4l\u00e9e (au point de l\u2019onde) afin de r\u00e9duire la TRV au moment de la s\u00e9paration des contacts. Le guide d\u2019application ABB sur la commutation MT confirme que des mesures de limitation des surtensions sont justifi\u00e9es dans certaines circonstances lors de la commutation de d\u00e9parts c\u00e2bl\u00e9s, ce qui souligne que la combinaison adapt\u00e9e d\u00e9pend toujours de l\u2019application et ne peut \u00eatre prescrite universellement.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Takeaway Confirm the project duty and applicable requirements for VCB before selection or service work. Use recorded inspection and test evidence instead of unsupported assumptions. Keep the final acceptance, maintenance, and handover documents with the equipment record. 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