Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth

specifies procedures for calculation of the prospective short-circuit currents with an unbalanced short circuit in high-voltage three-phase AC systems operating at nominal frequency 50 Hz or 60 Hz, i.e.

Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif - Partie 3: Courants durant deux courts-circuits monophasés simultanés séparés à la terre et courants de court-circuit partiels s'écoulant à travers la terre

spécifie les procédures applicables au calcul des valeurs présumées des courants de court-circuit lors d'un court-circuit déséquilibré dans les réseaux triphasés à haute tension à courant alternatif fonctionnant à une fréquence nominale de 50 Hz ou 60 Hz, c'est-à-dire:

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28-Sep-2003
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IEC 60909-3:2003 - Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth Released:9/29/2003 Isbn:2831871999
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NORME CEI
INTERNATIONALE
IEC
60909-3
INTERNATIONAL
Deuxième édition
STANDARD
Second edition
2003-09
Courants de court-circuit dans les réseaux
triphasés à courant alternatif –
Partie 3:
Courants durant deux courts-circuits monophasés
simultanés séparés à la terre et courants de court-
circuit partiels s'écoulant à travers la terre
Short-circuit currents in three-phase
a.c. systems –
Part 3:
Currents during two separate simultaneous
line-to-earth short circuits and partial short-
circuit currents flowing through earth

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60909-3:2003
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(www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a
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comprenant des recherches textuelles, par comité technical committees and date of publication. On-
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ligne sont également disponibles sur les nouvelles issued publications, withdrawn and replaced
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ainsi que sur les corrigenda.
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NORME CEI
INTERNATIONALE
IEC
60909-3
INTERNATIONAL
Deuxième édition
STANDARD
Second edition
2003-09
Courants de court-circuit dans les réseaux
triphasés à courant alternatif –
Partie 3:
Courants durant deux courts-circuits monophasés
simultanés séparés à la terre et courants de court-
circuit partiels s'écoulant à travers la terre
Short-circuit currents in three-phase
a.c. systems –
Part 3:
Currents during two separate simultaneous
line-to-earth short circuits and partial short-
circuit currents flowing through earth

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– 2 – 60909-3 © CEI:2003
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS . 6

1 Domaine d'application.10

2 Références normatives .12

3 Termes et définitions .12

4 Symboles.16

5 Courants durant deux courts-circuits monophasés simultanés séparés à la terre .18

5.1 Méthode de calcul .18
5.1.1 Courant de court-circuit symétrique initial .18
5.1.2 Valeur de crête du courant de court-circuit, courant de court-circuit
symétrique coupé et courant de court-circuit permanent .22
5.1.3 Répartition des courants de courts-circuits à la terre pendant deux
courants de courts-circuits monophasés simultanés séparés à la
terre.22
6 Courants de court-circuit partiels s'écoulant à travers la terre dans le cas d'un
court-circuit déséquilibré.24
6.1 Méthode de calcul .24
6.1.1 Généralités .24
6.1.2 Court-circuit monophasé à la terre dans un poste .24
6.1.3 Court-circuit monophasé à la terre en dehors du poste .28
6.1.4 Court-circuit monophasé au voisinage d'un poste .32
6.1.5 Facteur de réduction des lignes aériennes et des câbles .34
Annexe A (informative) Exemple de calcul de deux courts-circuits monophasés
simultanés séparés à la terre .40
Annexe B (informative) Exemples de calcul des courants de courts-circuits partiels à
travers la terre .44
Figure 1 – Impédance d'entrée Z d'une chaîne infinie, constituée par l'impédance
P
du câble de garde Z = Z´ ·d et la résistance de pied des pylônes R séparées
W W T T
par des distances d entre pylônes identiques .14
T
Figure 2 – Impédance d'entrée Z d'une chaîne finie de n pylônes,
Pn
constituée par l'impédance du câble de garde Z ·= Z´ ·d , et la résistance du pied des
W W T
pylônes R avec des distances d entre pylônes identiques et l'impédance de terre Z
T T EB
(Equation (28)) d'un poste B.16
Figure 3 – Représentation de deux courts-circuits monophasés simultanés séparés
"
à la terre et du courant I .18
kEE
Figure 4 – Courants de court-circuit partiels dans le cas d'un court-circuit monophasé
à la terre dans le poste B .26
Figure 5 – Courants de court-circuit partiels dans le cas d'un court-circuit monophasé
à la terre sur un pylône T d'une ligne aérienne.28
Figure 6 – Répartition du courant total de terre I .30
Etot
Figure 7 – Courants de court-circuit partiels dans le cas d'un court-circuit monophasé
à la terre sur un pylône n d'une ligne aérienne au voisinage d'un poste B .32
Figure 8 – Valeur absolue r du facteur de réduction pour les câbles de garde non
magnétiques en fonction de la résistivité ρ du sol .38

60909-3 © IEC:2003 – 3 –
CONTENTS
FOREWORD . 7

1 Scope .11

2 Normative reference .13

3 Terms and definitions .13

4 Symbols.17

5 Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits.19

5.1 Calculation method .19
5.1.1 Initial symmetrical short-circuit current.19
5.1.2 Peak short-circuit current, symmetrical short-circuit breaking current
and steady-state short-circuit current .23
5.1.3 Distribution of line-to-earth short-circuit currents during two separate
simultaneous line-to-earth short circuits.23
6 Partial short-circuit currents flowing through earth in the case of an unbalanced
short circuit.25
6.1 Calculation method .25
6.1.1 General.25
6.1.2 Line-to-earth short circuit in a station.25
6.1.3 Line-to-earth short circuit far outside a station .29
6.1.4 Line-to-earth short circuit in the vicinity of a station .33
6.1.5 Reduction factor for overhead lines and cables.35
Annex A (informative) Example for the calculation of two separate simultaneous line-
to-earth short-circuit currents .41
Annex B (informative) Examples for the calculation of partial short-circuit currents
through earth .45
Figure 1 – Driving point impedance Z of an infinite chain, composed of the earth-wire
P
impedance Z = Z´ ·d and the footing resistance R of the towers, with equal
W W T T
distances d between towers.15
T
Figure 2 – Driving point impedance Z of a finite chain with n towers, composed of
Pn
the earth-wire impedance Z = Z´ ·d , the footing resistance R of the towers with
W W T T
equal distances d between towers and the earthing impedance Z (Equation (28)) of
T EB
a station B.17

Figure 3 – Characterization of two separate simultaneous line-to-earth short circuits
"
and the current I .19
kEE
Figure 4 – Partial short-circuit currents in the case of a line-to-earth short circuit inside
the station B.27
Figure 5 – Partial short-circuit currents in the case of a line-to-earth short circuit at
tower T of an overhead line.29
Figure 6 – Distribution of the total earth current I .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.