Résumé des données nécessaires pour une étude sur les interférences de CA


Consultez la liste ci-dessous ainsi que les Annexes EFG et H pour des renseignements détaillés sur les données nécessaires à une analyse typique des interférences. L'Annexe I contient davantage d'informations sur le sujet. Voici un bref résumé des tâches d'analyse nécessaires :



Interférences de CA des pipelines

Données nécessaires : consultez les annexes  E et F

Conditions de charge

  • Interférences inductives
  • Interférences capacitives

Conditions de défaut

  • Interférences inductives
  • Interférences conductives
  • Interférences capacitives

Résultats devant être analysés

  • Potentiels transférés
  • Tensions de contrainte de revêtements
  • Sécurité des accessoires exposés : tensions de contact et de pas
  • Puissance des câbles et des découpleurs de CC
  • Densité du courant de fuite

Critères d'atténuation

  • Conditions de charge:
    • Tensions de contact aux accessoires de pipelines exposés : < 15 V
    • Tensions de contact aux accessoires de pipelines non exposés : < 50 V
    • Potentiels transférés à l'extérieur du couloir à utilisation conjointe
    • Densité du courant de fuite (corrosion induite par CA)
  • Conditions de défaut :
    • Tensions de contact et de pas aux accessoires de pipelines exposés : critères de sécurité de l'IEEE
    • Tension de contrainte du revêtement : 2 kV ~ 5 kV


Interférences de CA des voies ferrées

Données nécessaires : consultez les annexes E et G

Conditions de charge

  • Interférences inductives
  • Interférences capacitives

Conditions de défaut

  • Interférences inductives
  • Interférences conductives
  • Interférences capacitives

Résultats devant être analysés

  • Potentiels transférés : élévations des potentiels de terre de voies ferrées, tensions de contact et de pas (pour la sécurité du personnel, puissance du dispositif d'arrêt lors de conditions de défaut)
  • Tensions interrails (pour la susceptibilité des équipements)
  • Tensions de joints isolants (pour la sécurité du personnel)
  • Courant longitudinal qui circule sur les rails

Critères d'atténuation

  • Conditions de charge :
    • Élévation du potentiel de terre des rails le long des voies ferrées : < 25 V
    • Tensions de contact sur les voies ferrées :
    • Tensions interrails des équipements : < susceptibilité des équipements
    • Tension du joint isolant : < 50 V
  • Conditions de défaut :
    • Tensions de contact et de pas sur les voies ferrées : critères de sécurité de l'IEEE
    • Courant longitudinal sur les rails : puissance du découpleur de CC et du dispositif d'arrêt



Interférences de CA des câbles de télécommunications

Données nécessaires : consultez les annexes E et H

Conditions de charge

  • Tensions de contact et de pas sur les voies ferrées : critères de sécurité d'IEEE
  • Courant longitudinal sur les rails : puissance du découpleur de CC et du dispositif d'arrêt

Conditions de défaut

  • Interférences inductives
  • Interférences conductives
  • Interférences capacitives

Résultats devant être analysés

  • Potentiels transférés : élévations des potentiels de terre de gaines (tensions de mode commun), tensions de contact et de pas (pour la sécurité du personnel, puissance du dispositif d'arrêt lors de conditions de défaut)
  • Tensions d'interférences ou transversales (pour la susceptibilité des équipements)
  • Tensions circulant dans des câbles et des gaines (pour la sécurité du personnel)
  • Courant longitudinal qui circule dans les gaines

Critères d'atténuation

  • Conditions de charge :
    • Élévation du potentiel de terre de la gaine
    • Tensions de contact
    • Tension transversale des équipements : < susceptibilité des équipements
  • Conditions de défaut :
    • Élévation du potentiel de terre de la gaine
    • Tension circulant dans des paires de câbles, dans la gaine et dans les câbles
    • Tensions de contact des gaines : critères de sécurité de l'IEEE
    • Courant longitudinal dans les gaines

Mesures et interprétation de la résistivité du sol

Les mesures et l'interprétation de la résistivité du sol font partie des étapes les plus importantes d'une étude sérieuse et rigoureuse sur les interférences de CA. Consultez l'Annexe I ou les techniques de mesure et d'interprétation recommandées par SES.

Le temps nécessaire pour mesurer les données nécessaires sur la résistivité du sol le long de la ligne exposée dépendra de plusieurs facteurs, dont le nombre d'heures de clarté lors du processus de mesure, la facilité d'accès au site, les conditions météorologiques et le terrain. Une équipe de deux hommes a pu compléter deux sites de mesures par jour; chaque site de mesure exige environ 15 mesures à des espacements d'électrodes de Wenner allant de 0,5 à 100 m (entre des électrodes adjacentes). Les sites sont sélectionnés s'ils peuvent présenter des niveaux particulièrement élevés d'interférences, si on y trouve des accessoires de canalisations exposés à des intervalles d'au plus 2 km dans les zones d'interférences et proches de celles-ci et si l'espacement nécessaire dépend du degré d'uniformité de la structure du sol le long du trajet du pipeline.

Faites preuve de précaution en sélectionnant les équipements de mesure de la résistivité du sol, en choisissant les emplacements exacts des profils de mesures et en prenant les mesures afin d'obtenir des résultats satisfaisants. SES offre son aide à cet égard. Aucune autre donnée prise sur le terrain n'est nécessaire, pourvu que les schémas et les données présentés par les entreprises gazières et électriques soient complets et rigoureux. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la collecte de données, car celles-ci sont fréquemment incomplètes ou imprécises, ce qui exige davantage de questions ou même de vérifications sur le terrain. Les mesures de la résistivité du sol sont prises pour plusieurs profondeurs, car les tensions transférées vers l'emplacement du pipeline par des pylônes ou des poteaux de ligne de transmission en défaut peuvent être fortement influencées par les résistivités de sols plus profonds, tout comme le rendement de longs câbles d'atténuation de contrôle du gradient : comme le mentionne l'article qui vous a été remis précédemment, la superposition des couches du sol peut entraîner des différences d'ordre de grandeur dans les niveaux d'interférences conductives et dans le rendement de l'atténuation. À terme, ces données permettent de modéliser avec précision des mesures d'atténuation peu coûteuses.

Consultez l'Annexe I pour plus de renseignements.