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guide de sélection des armoires de coupure en anneau (RMU) 24 kV : Comment spécifier la RMU adaptée à votre réseau

2026-01-04 14:39:04
guide de sélection des armoires de coupure en anneau (RMU) 24 kV : Comment spécifier la RMU adaptée à votre réseau

guide de sélection des armoires de coupure en anneau (RMU) 24 kV : Comment spécifier la RMU adaptée à votre réseau

A rMU 24 kV est couramment utilisée dans la distribution moyenne tension, là où les réseaux souterrains et les sous-stations compactes nécessitent une sectionnalisation fiable ainsi qu’une protection des transformateurs. Par rapport aux classes de tension inférieure, les écarts de spécification à 24 kV peuvent entraîner des reprises coûteuses au niveau des interfaces, notamment concernant le niveau d’isolement, les raccordements de câbles et les exigences relatives aux arcs internes.

Ce guide propose une démarche pas à pas pour sélectionner la RMU 24 kV adaptée aux gestionnaires de réseau, aux entreprises de génie électrique et aux propriétaires industriels.

Étape 1 : Confirmer la classe du système et le niveau d’isolement

Commencez par la tension nominale du système et les normes applicables. Ensuite, confirmez les niveaux d’isolement requis pour :

  • Tension d'essai à fréquence industrielle
  • Tension de tenue aux surtensions de foudre (BIL)

Ces valeurs sont souvent définies par l'exploitant ou par la spécification du projet. Elles déterminent les distances d'isolement, la conception de l'isolation et, parfois, le choix de la technologie (gaz ou solide).

Étape 2 : Déterminer le niveau de défaut (tenue en court-circuit pendant un temps court)

La capacité de court-circuit dépend du réseau. Préciser :

  • Courant de tenue en court-circuit pendant un temps court (kA / durée)
  • Courant de tenue de crête
  • Capacité de fermeture de l'interrupteur de terre (le cas échéant)

Si vous n'êtes pas certain, demandez à l'exploitant ou à l'étude système le niveau maximal prévisionnel de courant de court-circuit au point d'installation de l'unité de distribution sous enveloppe métallique (RMU).

Étape 3 : Choisir les unités fonctionnelles (voies)

La plupart des RMU 24 kV sont configurées comme suit :

  • Interrupteurs en anneau : voies annulaires entrantes et sortantes (généralement LBS).
  • Alimentation du transformateur : alimentation par disjoncteur fusible ou disjoncteur.
  • Alimentations supplémentaires : destinées aux dérivations ou aux charges critiques.

Définir le schéma unifilaire dès le début. C’est la méthode la plus rapide pour éviter les malentendus concernant le nombre de voies et la stratégie de protection.

Étape 4 : Choisir la philosophie de protection

La protection de l’alimentation du transformateur est généralement soit :

  • LBS + fusible : simple et efficace, couramment utilisée pour la protection des transformateurs de distribution.
  • Disjoncteur + relais : privilégié lorsque la coordination, l’automatisation ou une capacité de coupure plus élevée est requise.

Pour les départs disjoncteurs, préciser les fonctions du relais (surintensité/défaut à la terre, directionnel si nécessaire) ainsi que les caractéristiques des transformateurs de courant (rapport, classe, charge).

Étape 5 : Bien dimensionner les interfaces de câbles

À 24 kV, les détails des interfaces de câbles sont essentiels. Inclure :

  • Système de terminaison : connecteurs séparables, traversées, points d’essai, indicateurs de présence de tension.
  • Section et type d’isolation du câble : influent sur le choix des connecteurs.
  • Agencement des compartiments : espace libre pour l’installation et rayon de courbure minimal.
  • Protection contre l'ingression : spécialement conçu pour les compartiments de câbles dans les kiosques extérieurs.

Étape 6 : Définir l'environnement d'installation

Les conditions environnementales influencent l'isolation et la protection contre la corrosion. Préciser :

  • Intérieur/Extérieur : installation en intérieur par rapport à une installation dans un kiosque.
  • Plage de température ambiante : y compris le gain solaire pour les kiosques.
  • Risque d'humidité / de condensation : chauffages anti-condensation ou dispositions constructives correspondantes.
  • Sévérité de la pollution : exigences concernant la distance de fuite.
  • Sismique / vent : lorsque requis par les normes locales.

Étape 7 : Options d’automatisation et de surveillance

Les réseaux modernes 24 kV spécifient souvent :

  • Interrupteurs motorisés : commande à distance.
  • Indicateurs de défaut : pour réduire le temps de localisation des défauts.
  • Communications SCADA : Points d’E/S, exigences protocolaires, alimentation électrique de commande.
  • Le débit de la commande Exigences relatives au module CT/VT si une mesure est nécessaire.

Liens internes pour soutenir la navigation produit

Lier le contenu éducatif sur les unités de dérivation (RMU) à la page de catégorie RMU : Unités principales de mise en ring .

Si votre projet évolue des RMU compactes vers des ensembles moyenne tension (MV) plus volumineux, créez un lien vers : Appareillage de commutation .

Conclusion

Un bon processus de sélection d’une unité de dérivation (RMU) 24 kV commence par le niveau d’isolement et le niveau de défaut, puis précise les unités fonctionnelles, la protection et les interfaces de câblage. Si vous incluez un schéma unifilaire et les contraintes d’installation dans votre demande de devis (RFQ), les fournisseurs pourront répondre avec moins d’hypothèses et une plus grande précision.

Suggestions d'images

  • Image : https://www.enweielectric.com/products/rmu
  • ALT : « Unité de dérivation (RMU) 24 kV pour la distribution de câbles moyenne tension »
  • Image : https://www.enweielectric.com/products/substations
  • ALT : « RMU 24 kV intégrée dans un ensemble de sous-station compacte »