Caneco BT version 5.4 Manuel utilisateur

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Caneco BT version 5.4 Manuel utilisateur | Fixfr
Manuel des Nouveautés
Caneco BT
Version 5.4
Calculs et schémas d’installations électriques
www.alpi.fr
Juin 2013
ALPI - 2013
Manuel des Nouveautés V5.4
Caneco BT ©
Table des matières
1
Source
5
1.1
1.2
1.3
1.4
5
5
6
7
Rubrique Source
Rubrique Réseau
Onglets Compléments
Résultats
2
Création d’une nouvelle affaire à partir d’une affaire existante
3
Tableau
11
3.1
3.2
3.3
3.4
11
11
12
12
4
Onglet ASI
Onglet Options
Canalisation préfabriquée
Transformateur BT-BT
Saisie et calcul détaillés d'un circuit
4.1
4.2
4.3
9
13
Onglet Données Complémentaires
13
Fenêtre choix disjoncteur dans catalogue.
15
Conservation des câbles en cas de changement de catalogue fabricant. 16
5
Départ moteur avec variateur
19
6
Gestion des fusibles UR (Ultra Rapide)
21
6.1
6.2
21
22
7
Saisie
Spécificités de traitement
Coordination disjoncteur-Interrupteur
25
7.1
7.2
25
26
Règle générale
Application dans CanecoBT
8
Bilan de puissance
31
9
Organisation de la liste des styles
33
10
Schématique
35
10.1 Numérotation des borniers
35
Fichiers constructeurs
37
11.1 Fenêtre de choix des fichiers constructeurs
11.2 Affichage des bases de données fabricants
37
37
Préférences
39
12.1 Onglet Répertoires
39
Options de calcul
40
13.1 Onglet Calcul
13.2 Onglet Protection
13.3 Onglet Câbles
40
41
41
14
Impression
43
15
Glossaire
45
11
12
13
Manuel de Référence
Rubrique Source  3
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1 Source
1.1 Rubrique Source
Nombre de Sources en parallèle
Caneco BT propose 1 par défaut, cependant plusieurs sources peuvent être installées en parallèle
mais fonctionnent uniquement en cas de défaillance de la source principale
La version 5.4 de Caneco BT affiche les noms de fichier en clair pour les sources
1.2 Rubrique Réseau
Harmoniques
Choix du taux d'harmoniques. Ce calcul est applicable pour la norme NF C15100 2002.
Taux Harmoniques <= 15%
15% < Taux Harmoniques <= 33%
Taux Harmoniques > 33%
Puissance HT de court-circuit.
Des valeurs actualisées des puissances de court-circuit sont proposées par défaut dans la version 5.4
de Caneco BT
Puissance maximale SkQ Max:
Proposée par défaut à 433 MVA, puissance de court-circuit du réseau 20 kV, elle peut être modifiée.
Choisissez des valeurs inférieures pour tenir compte par exemple de réseaux aériens Basse Tension
à forte impédance. Ce paramètre n'a qu'une faible incidence sur les calculs des Ik.
Puissance minimale SkQ Min:
Proposée par défaut à 125MVA Indiquez une valeur différente de la valeur maximale, lorsque votre
source est un transformateur alimenté en HT et si le réseau HT est secouru par des alternateurs.
Indiquez Dans ce cas, indiquez la puissance de court-circuit de ces alternateurs.
Coefficient Complémentaire
Saisissez le coefficient de déclassement complémentaire du courant admissible en fonction des
influences externes. Ce coefficient n'est pas normalisé, il est fixé par l'utilisateur.
K Ne chargé :
Correspond au coefficient de neutre chargé 0.84 ou 1 suivant le taux d’harmonique
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Rubrique Source  5
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1.3 Onglets Compléments
Divers
Spo :
Section du conducteur P0 reliant le transformateur HT/BT au TGBT (Voir Guide C15-106)
Caneco BT 5.4 donne la possibilité de Calculer le Spo en fonction de l’âme Cuivre ou Alu
RA :
Valeur de la résistance de terre au niveau de la source.
L'affichage de Ra ne se produit que si le régime de neutre est TT.
Contribution moteurs :
La contribution des moteurs dans le calcul des courts-circuits Ik Max est prise en compte de manière
globale au niveau de la source.
Dans Caneco BT cette contribution se fait sous forme d’un coefficient (1.00=pas de contribution
moteurs), elle doit être définie par le concepteur (coefficient compris entre 1 et 2) suivant la puissance des
moteurs dans l’installation.
Options pour le dimensionnement de la liaison
Ratio IB/In :
Permet de définir la puissance réellement fournie par la source (valeur exprimée en % de la puissance
nominale). Cette donnée permettra de calculer la section de la liaison et le réglage du thermique du
TGBT.
Option à cocher « Surcharges » :
Si décochée, le critère de surcharge ne sera pas vérifié
Option à cocher « Court-circuit » :
Si décochée, le critère de court-circuit ne sera pas vérifié
Ces deux options sont utiles dans tous les cas où la liaison source-TGBT est imposée et ne doit pas
être vérifiée par caneco BT.
6  Onglets Compléments
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1.4 Résultats
Situés dans la fenêtre Résultats/Bibliothèques : Menu Affichage/Résultats de calcul
IN SOURCE
Courant nominal de la source en charge.
Ik3 Max
Il s'agit du courant de court-circuit maxi triphasé symétrique, au niveau du TGBT, et servant à la
détermination du pouvoir de coupure de l'appareillage et au calcul des contraintes thermiques pour les
circuits triphasés.
Cette valeur est calculée en fonction du Nombre de sources maxi en parallèle et de la Puissance
maximale de court-circuit du réseau HT.
Ik2 Max
Il s'agit du courant de court-circuit maxi biphasé symétrique, au niveau du TGBT, et servant à la
détermination du pouvoir de coupure de l'appareillage et au calcul des contraintes thermiques pour les
circuits biphasés.
Ik1 Max
Il s'agit du courant de court-circuit maxi monophasé symétrique, au niveau du TGBT, et servant à la
détermination du pouvoir de coupure de l'appareillage et au calcul des contraintes thermiques pour les
circuits monophasés.
les valeurs Max sont calculées en fonction du Nombre de sources Maxi en // et de la
Puissance maximale de court-circuit du réseau HT.
IK2 Min
Il s'agit des courants de court-circuit mini biphasé (IK2 : IK phase-phase), au niveau du TGBT lorsque
le neutre est absent.
IK1 Min
Il s'agit des courants de court-circuit mini monophasé (IK1 : IK phase-neutre), au niveau du TGBT,
lorsque le neutre est présent,
If
Il s'agit du courant de court-circuit de défaut (phase - PE), au niveau du TGBT, servant à la vérification
de la condition de protection des personnes (contacts indirects).
les valeurs Min et If sont calculées en fonction du Nombre de sources mini en // et de
la Puissance minimale de court-circuit du réseau HT.
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Résultats  7
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2 Création d’une nouvelle affaire à partir
d’une affaire existante
Cette technique est une nouveauté de la version 5.4, elle permet de gérer une affaire complexe (Multisources) sous la forme de plusieurs fichiers .afr
Affaire existante
Création d’une nouvelle affaire à partir du circuit TD001
Sélectionnez le tableau à partir duquel vous souhaitez continuer votre installation
Pour prendre en compte les caractéristiques N&S du tableau, cochez « fusionner les données de
l’arrivée N avec celles de l’arrivée S pour former un tableau NS dans la nouvelle affaire»
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Résultats  9
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Résultat de la création
Vous pouvez toujours créer une 2ème source à partir du Menu Source :
« Source Secours »
« Nouvelle affaire à partir de »
10  Résultats
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3 Tableau
3.1 Onglet ASI
Si nécessaire, les valeurs par défaut doivent être remplacées par les valeurs constructeurs.
1
Le traitement des onduleurs dans Caneco BT 5.4 prend en compte la contrainte thermique max
admissible (1) du récepteur, cette valeur est donnée par le constructeur.
3.2 Onglet Options
Options de calcul de l’appareillage du tableau
Ces options permettent le déclassement des calibres des appareillages en fonction de la température.
Options pour le dimensionnement et vérification des circuits du tableau
Si elles sont décochées, ces options permettent de ne pas calculer et de ne pas vérifier les circuits
avals du tableau.
Ce qui est utile, par exemple, dans les cas où les circuits sont calculés dans une autre norme et que
l’on souhaite les représenter dans une affaire caneco BT.
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Onglet ASI  11
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3.3 Canalisation préfabriquée
K neutre chargé
Au même titre que les câbles, un coefficient de déclassement peut être appliqué en cas
d’harmoniques (0.84 par défaut)
3.4 Transformateur BT-BT
Onglet ASI
Depuis la version 5.4 possibilité de connecter un onduleur (ASI) avec transformateur BT/BT.
12  Canalisation préfabriquée
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4 Saisie et calcul détaillés d'un circuit
4.1 Onglet Données Complémentaires
1
2
Rubrique Appareil 1 : Protection/Commande (1)
K décl. T°C fusible
Coefficient de déclassement du fusible. Ce coefficient peut dépendre du type de support du fusible. Il
doit obligatoirement et systématiquement être saisi car le calibre nominal des fusibles UR est donné à
20°C ambiant et le coefficient est donc rarement à 1.
I²t max admissible (A²/s).
L’I²t max admissible de l'équipement électronique à protéger à la ligne Cette valeur doit être donnée
par le fabricant de l'équipement à protéger
Taille fusible
L'ajout de ce paramètre est rendu nécessaire pour limiter le nombre de fichiers fusibles UR à un par
famille, Il y a plusieurs tailles par famille, et un même calibre se retrouve dans plusieurs tailles, mais
avec des caractéristiques T/C, I²t lim et Ip lim différentes
Rubrique caractéristiques du circuit.
La Création d’attributs (attributs 1, 2 et 3) de circuits permet de qualifier la nature et le schéma d’un
circuit. Ces attributs peuvent permettre de générer automatiquement des schémas fonctionnels
multifilaires dans des logiciels de schématique électrique.
Ces attributs sont en général corrélés avec les attributs des symboles utilisés dans le schéma
unifilaire Caneco du circuit, y compris ses éventuels circuits associés. Ils peuvent en donner une
signification synthétique.
Exemple d’un départ moteur étoile-triangle :
‐ attribut 1 : étoile-triangle
‐ attribut 2 : Commande locale déclenchement à distance manuel
Exemple d’un circuit de mesure (circuit associé seul) :
‐ attribut 1 : mesure
‐ attribut 2 : centrale de mesure
Ces attributs peuvent être initialisés par Caneco BT en fonction des informations définies par leur
style. Ils peuvent être modifiés librement par l’utilisateur.
Manuel de Référence
Onglet Données Complémentaires  13
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Rubrique critère de calcul
L’utilisateur peut choisir de ne pas vérifier un critère de calcul pour une raison bien précise.
Le message suivant apparaitra au moment où le Critère « Surcharge » sera décoché.
Un message quasiment identique apparaitra en fonction du critère décoché
 Attention Cette rubrique est destinée aux utilisateurs avertis.
En cas de réserve fait par un bureau de contrôle sur une installation, une justification
de l’utilisateur de CanecoBT sera obligatoire
14  Onglet Données Complémentaires
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4.2 Fenêtre choix disjoncteur dans catalogue.
Calibre
Calibre du déclencheur
IrTh Min
Courant de réglage Thermique Min du disjoncteur
Sel Th
Visualisation de la sélectivité Thermique avec le disjoncteur en Amont au moment du choix de
protection du circuit
Sel Ik
Visualisation de la sélectivité sur court circuits avec le disjoncteur en Amont au moment du choix de
protection du circuit
Si la protection affichée est en filiation avec la protection Amont, la limite de
sélectivité correspond au pouvoir de coupure de la protection aval
Manuel de Référence
Fenêtre choix disjoncteur dans catalogue.  15
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4.3 Conservation des câbles en cas de changement de
catalogue fabricant.
La version 5.4 de Caneco BT donne la possibilité de conserver les sections des câbles calculées,
dans le cas où un autre catalogue fabricant est choisi pour le calcul.
Cette option est accessible comme suit:
 Sélectionner « Fichier constructeur » de la fenêtre « liste des dossiers », la fenêtre catégorie de
la base de données apparait (1).
 Sélectionner le catalogue du matériel à changer, la fenêtre « liste des fichiers constructeurs »
apparait (2).
 Sélectionner l’année catalogue du constructeur que vous voulez utiliser pour les calculs (3).
1
2
4
3
 Cliquer sur « TGBT » dans la fenêtre « liste des dossiers » pour retourner dans l’unifilaire
général (4), la fenêtre confirmation apparait.
5
 Sélectionner « appliquer les modifications à tous les circuits (5), une deuxième fenêtre de
confirmation apparait.
16  Conservation des câbles en cas de changement de catalogue fabricant.
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 Sélectionner l’option appropriée.
Vos sections de câble seront verrouillées automatiquement.
Manuel de Référence
Conservation des câbles en cas de changement de catalogue fabricant.  17
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5 Départ moteur avec variateur
La méthode de calcul d’un départ variateur + moteur retenue dans Caceco BT est détaillée dans une
documentation en ligne accessible par la commande « Documentation » du menu Aide.
Le départ moteur sera considéré comme étant protégé contre les surintensités et les contacts indirects
par le variateur.
La section de la liaison alimentant le moteur sera calculée en fonction du courant admissible (Iz). Ce
dernier dépend directement du courant d’emploi du moteur.
La chute de tension aux bornes du variateur sera prise à 0V.
Saisir le variateur depuis la liste des
styles
Saisir le moteur à l’aval du variateur et ne
pas oublier de choisir « Sans Prot » pour
le type de protection (1) et de choisir « En
amont » la protection surcharge (2)
Représentation du variateur dans l’unifilaire tableau
Représentation de l’ensemble variateur + moteur
dans l’unifilaire tableau
1
2
 Nota : Le départ variateur + moteur est disponible en tant que bloc (1) dans la bibliothèque
graphique, sous l’onglet « Blocs de circuits ».
Manuel de Référence
Conservation des câbles en cas de changement de catalogue fabricant.  19
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1
20  Conservation des câbles en cas de changement de catalogue fabricant.
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6 Gestion des fusibles UR (Ultra Rapide)
Deux types de fusibles UR sont actuellement traités par Caneco BT 5.4: aR et gR.
Le type aR est un fusible n'assurant que la protection CC comme le fusible aM. Il doit le cas échéant
être protégé par une protection thermique adaptée.
Le type gR est un fusible assurant la protection thermique et CC comme le fusible gG. Il est approprié
pour la protection de la liaison et de l'équipement électronique.
6.1 Saisie
Le choix d'un fusible aR ou gR se fait comme pour les autres protections dans la liste Type de l'écran
de saisie circuit.
Nota: Il n'est pas prévu de fusibles UR en tête de tableaux.
Le choix de la famille est réalisé en sélectionnant le fichier correspondant dans le volet Données
complémentaires.
La référence constructeur de chaque fusible inclue dans les fichiers est ajoutée dans la référence
complète de la protection choisie par CBT 5.4 (Partie déclencheur)
Exemple: Interrupteur FUSERBLOC 800A 4P équipé de 3 fusibles 700A type gR référence fabricant
"69gRB73EF"
Une fois ce choix fait, il faut aller dans le volet Données complémentaires pour entrer 3 données
propres aux fusibles UR:
1- Le coefficient de déclassement du fusible à la ligne K décl. T°C fusible. Ce coefficient peut
d'autre part dépendre du type de support du fusible. Il doit obligatoirement et
systématiquement être saisi car le calibre nominal des fusibles UR est donné à 20°C ambiant
et le coefficient est donc rarement à 1.
2- L'I²t max admissible de l'équipement électronique à protéger à la ligne I²t max admissible
(A²/s). Cette valeur doit être donnée par le fabricant de l'équipement à protéger.
3- La taille du fusible dans le champ Taille fusible.
L'ajout de ce paramètre est rendu nécessaire pour limiter le nombre de fichiers fusibles UR à un par
famille.
Il y a plusieurs tailles par famille, et un même calibre se retrouve dans plusieurs tailles, mais avec des
caractéristiques T/C, I²t lim et Ip lim différentes.
Par exemple : le gR Protistor 700A existe en taille 31, 32 et 33, ce qui nécessiterait 3 fichiers différents
au lieu de un pour cette famille.
Manuel de Référence
Saisie  21
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La saisie de ce champ est facultative:
Si des tailles existent dans le fichier sélectionné, le champ est activé et la taille devient un critère.
Sinon le champ est désactivé.
Si des tailles sont présentes dans le fichier et qu'on ne veut pas en tenir compte, il suffit de
sélectionner le premier item du champ Taille fusible (Blanc).
Les fichiers livrés dans cette version ne contiennent pas de taille, le champ sera donc désactivé.
Nota: Cette fonctionnalité de taille est étendue aux fusibles gG et aM, sans incidence sur le
fonctionnement.
6.2 Spécificités de traitement
Le premier fusible dont le calibre déclassé est >= Ib x KsurC du circuit et dont Icu est >= Ik max
origine circuit et ont la taille est celle choisie (facultatif) est sélectionné par CBT.
Le choix du support (Inter, inter-sectionneur) est identique aux fusibles gG et aM.
Une fois le choix du fusible effectué, les vérifications propres au fusibles UR sont réalisées:
Contrôle de I²t limité x Kv x Ky <= I²t admissible par l'équipement avec un écart minimum de 20%.
Cet I²t limité est déduit de la courbe de limitation I²t intégrées dans le fichier courbes des fusibles.
Kv est un facteur dépendant de la tension et polarité du circuit. Il est propre au fusible choisi et fait
l'objet de courbes intégrées dans le fichier courbes des fusibles.
Ky est un facteur dépendant du cos phi de défaut intégré sous forme d'une table dans CBT.
Si la condition n'est pas remplie, la protection est considérée comme non conforme par CBT 5.4. Un
message d'erreur est affiché.
La condition est aussi spécifiée dans fiche de conformité du circuit.
En l'absence de la courbe I²t lim, ou du fichier courbes, un message d'avertissement est affiché par
CBT 5.4. (Voir chapitre des messages)
22  Spécificités de traitement
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Le contrôle de la tenue I²t est aussi visualisable au moyen du graphique.
L'I²t du récepteur est en vert et la courbe de limitation du fusible UR en bleu.
Si la courbe du récepteur est au-dessus de la courbe de limitation du fusible, la protection du récepteur est assurée.
Le graphique tient compte de l'écart minimum requis de 20%, et des coefficients Ky et Kv.
Manuel de Référence
Spécificités de traitement  23
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7 Coordination disjoncteur-Interrupteur
Pour que la coordination entre disjoncteur et interrupteur soit active, cochez Fusible-disjoncteur &
fusible-interrupteur
7.1 Règle générale
Caneco utilise les courbes de limitation des
disjoncteurs si
possible pour le choix de l’interrupteur.
Q1
Ainsi, lorsqu’un défaut apparaît en 1, le choix
de l’interrupteur
Q2 se fait avec :
Icm de Q2 > Ip Crête de défaut en 1 (limité
par Q1)
1
Q2
Enfin si le défaut apparaît au point 2
le choix de l’interrupteur Q3 se fait avec :
Icm de Q3 > Ip Crête de défaut en 2 (limité
par Q1)
Manuel de Référence
Q3
2
Règle générale  25
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7.2 Application dans CanecoBT
Méthode par calcul
Si l’Icm de l’inter Q2 est < n * Icc Max au point considéré 1:
Calcul de Ip Cr limité, par le disjoncteur (Q1), au point 1
La valeur de Ip Cr limité est affichée dans la fenêtre
« Résultats complémentaires » du circuit concerné.
Q
1
Si Ip Cr limité résultant ≤ à l’Icm de l’inter Q2, cette
Protection est validée.
Icm associé = Ip non limité eff Max en A.
Dans ce cas Caneco affiche filiation AVEC (Ip non limité eff Max)
au niveau de la fenêtre de résultats.
1
Q
2
Q3
2
Icm : Pouvoir de fermeture de l’inter ou de l’interrupteur fusible.
Ip Cr : Courant crête limité par la protection ou Non limité
n : facteur de crête
26  Application dans CanecoBT
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Méthode par tables constructeur
Si l’Icm de l’inter Q2 est < n * Icc Max au point considéré 1
Q1
Calcul de Ip Cr limité ou non limité, au point 1
La valeur de Ip Cr limité ou non limité est affichée dans la fenêtre
« Résultats complémentaires » du circuit concerné.
Si Ip Cr limité ou non limité résultant ≥ à l’Icm de l’inter Q2,
cette protection n’est pas valide
Elle ne peut être validée que par coordination avec Q1.
Icm ou Icw Associé en kA.= valeur de coordination
donnée par le constructeur
Dans ce cas Caneco affiche filiation
AVEC [Icm ou Icw Associé en kA] au niveau de la
fenêtre de résultats.
1
Q2
Q3
2
Icm : Pouvoir de fermeture de l’inter ou de l’interrupteur fusible.
Ip Cr : Courant crête limité par la protection ou Non limité
n : facteur de crête
Manuel de Référence
Application dans CanecoBT  27
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 Exemple : Disjoncteur Amont « NG125N 63A 4P4D »
L’interrupteur INS63 supporte 15kA en Icm et [25kA] en Icw en coordination avec le disjoncteur Amont
INS63 non conforme car Icm (15kA) ≤ Ip Cr limité ou non limité (33,17kA)
Grâce à la coordination avec le disjoncteur Amont -> INS63 est conforme Icw |25kA] ≥ Ik Av 16.6kA
28  Application dans CanecoBT
Manuel de Référence
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Résultat Sans prise en compte de la limitation du disjoncteur avec coordination
Résultat Avec prise en compte de la limitation disjoncteur avec coordination
La Vérification de l’Icw (courant de court-circuit de courte durée) n’est faite que si la coordination entre
disjoncteur et interrupteur n’est pas demandée ou qu’il n’y a pas de tables de coordination ou bien pas
de valeur dans la table.
Cette vérification (Icw² x t ≥ I fonc x t fonc) s’ajoute à celle de ‘Icm et de l’Icu du fusible si inter-fusible
Chaque constructeur donne des Icw associés à des temps mais si ce n’est pas le cas d’après la
norme 947-3 une valeur Icw = 12*In à une 1 seconde doit être prise pour la vérification
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Application dans CanecoBT  29
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8 Bilan de puissance
Si le module « Bilan de puissance / Equilibrage des phases » est présent (P4), le calcul automatique
sera précédé par l’affichage de la fenêtre bilan de puissance.
L’utilisateur peut alors, si besoin, imposer la puissance saisie pour un ou plusieurs tableaux en
cochant la case « =IB » (1) et continuer le calcul après validation de la fenêtre.
Caneco BT affichera une liste de toutes les distributions déséquilibrées (Si écart >= 10%) avant
d’exécuter le calcul.
1
3
2
Pour le nouveau fonctionnement, 3 options sont ajoutées:
Bilan des sous jeux de barres
Bilan suivant les intensités moyennes
Bilan suivant la phase la plus chargée (en cas de déséquilibre)
 Une option Y compris les sous jeux de barres dans le cadre Ajuster les intensités.
Si cette option est cochée (2), l'ajustement des intensités des sous jeux de barres est traité comme
pour les distributions actuellement.
 Deux options définissant le mode de calcul du bilan de puissance des distributions et des sous
jeux de barres:
 Calcul du bilan de puissance: avec la valeur moyenne des I phases (3).
 Le calcul se fait comme actuellement sur les intensités moyennes, sans tenir compte du
déséquilibre de phases.
 Calcul du bilan de puissance: sur I de la phase la plus chargée (3).
 Le calcul se fait avec les intensités des phases les plus chargées tenant compte du déséquilibre
de phases.
Au niveau du bilan de puissance, l'ajustement se fait systématiquement sur les intensités moyennes
comme dans les anciennes versions.
L'ajustement sur les I phases les plus chargées des distributions se fait lui dans l'équilibrage de
phases après avoir validé le bilan de puissance.
Le bilan de puissance des sous jeux de barres se fait systématiquement dans l'équilibrage de phases
après avoir validé le bilan de puissance, quelle que soit l'option de calcul sélectionnée dans le bilan de
puissance.
Le passage dans l'équilibrage de phases est transparent pour l'utilisateur.
Comme dans les anciennes versions, si aucun ajustement n'est demandé, et que le bilan de
puissance est validé, les consommations des circuits de distribution et sous jeux de barres qui sont à
0 sont remplacées par les consommations calculées avec l'option de calcul sélectionnée dans le bilan
de puissance.
 Nota1:
La valeur de la disponibilité souhaitée, et l'option Y compris les sous jeux de barres sont propres à
chaque distribution et ses sous jeux de barres si l'option Pour la distribution sélectionnée est active et
que Ajuster est cliqué.
 Nota2:
Comme actuellement, la disponibilité souhaitée est prise en compte dans le bilan par phase, mais pas
pour la réalisation de l'équilibrage lui-même.
Manuel de Référence
Application dans CanecoBT  31
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9 Organisation de la liste des styles
Le contenu de la liste des styles (2) peut être défini à l’aide du filtre des styles (1)
1
2
Plusieurs possibilités sont offertes
Sélectionner ici les styles favoris La liste « Styles favoris » contient les styles sélectionné à l’aide de la
commande « Gérer les favoris »
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Application dans CanecoBT  33
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Manuel des Nouveautés V5.4
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10 Schématique
10.1 Numérotation des borniers
Depuis la version 5.4, dans la même armoire vous avez la possibilité d’affecter plusieurs Nom de
borniers différents
Nom de bornier pour l’éclairage
Nom de bornier pour les prises de courant, etc….
Automatiquement à l’aide de la commande Repérer du menu Options
La position des numéros des bornes peut être définie à partir l’onglet « Unifilaire Tableau de la fenêtre
« Préférences ».
Le préfixe des repères de borniers (1) peut être défini dans l’onglet « unifilaire tableau » de la fenêtre
« Préférences ».
Manuel de Référence
Numérotation des borniers  35
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Manuel des Nouveautés V5.4
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Le bouton « Avancé… » permet de choisir les options de gestion des bornes.
Bornes forcées après calcul du circuit
36  Numérotation des borniers
Manuel de Référence
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11 Fichiers constructeurs
11.1 Fenêtre de choix des fichiers constructeurs
La base de données des fusibles ultra rapide est désormais disponible dans Caneco BT.
La version 5.4 intègre les courbes des fusibles ultra rapides (UR) dans la conception des circuits.
11.2 Affichage des bases de données fabricants
Les bases de données Caneco BT sont accessibles pour visualisation via la commande « base de
données » du menu « Outils ».
La fenêtre « Base de données » ainsi affiché permet au concepteur de consulter les puissances
standards et des éléments normatifs utilisés dans le dimensionnement des installations dans Caneco
BT.
Cette fenêtre permet de visualiser les catalogues fabricants et de vérifier la présence d’un organe de
protection ou de coupure ne faisant pas partie des choix proposés dans la fenêtre « choix disjoncteur
dans catalogue » durant le dimensionnement d’un circuit.
Manuel de Référence
Fenêtre de choix des fichiers constructeurs  37
Caneco BT ©
Manuel des Nouveautés V5.4
ALPI - 2013
Il est possible de faire une recherche dans le fichier sélectionné dans une fenêtre affichée par un clic
droit de la souris.
38  Fenêtre de choix des fichiers constructeurs
Manuel de Référence
ALPI - 2013
Manuel des Nouveautés V5.4
Caneco BT ©
12 Préférences
12.1 Onglet Répertoires
Les répertoires qui contiennent les fichiers de configuration et les bases de données ne peuvent être
changés par l'utilisateur.
Les fichiers affaires, les fonds de folios et les schémas type de Caneco BT peuvent être placés dans
des répertoires choisis par l'utilisateur.
La version 5.4 de CanecoBT donne plus de possibilités, les logos et tampons les schémas utilisateurs
et les documents utilisateur peuvent aussi être placés dans des répertoires choisis par l'utilisateur.
.
Manuel de Référence
Onglet Répertoires  39
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Manuel des Nouveautés V5.4
ALPI - 2013
13 Options de calcul
13.1 Onglet Calcul
Critère de dimensionnement :
L’utilisateur peut choisir de ne pas vérifier un critère de calcul pour une raison bien précise.
Dans ce cas un message sera affiché.
Le message suivant apparaitra au moment où le Critère « Surcharge » sera décoché.
Un message quasiment identique apparaitra en fonction du critère décoché
Attention cette rubrique est destinée aux utilisateurs avertis.
En cas de réserve fait par un bureau de contrôle sur une installation, une justification de l’utilisateur de
Caneco BT sera obligatoire.
40  Onglet Calcul
Manuel de Référence
ALPI - 2013
Manuel des Nouveautés V5.4
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13.2 Onglet Protection
Si le constructeur l’autorise Les tableaux de coordination en régime IT seront pris en compte dans
Caneco BT 5.4
13.3 Onglet Câbles
Autorisation de réduction des conducteurs
La section Mini du PE peut être calculée suivant 2 méthodes
- Par table normative:
La réduction est faite suivant le Tableau de la norme (Tableau 54C de la norme NF C 15-100) qui
défini les sections mini des conducteurs de protection suivant les sections de phase.
- Par calcul :
Le logiciel applique une réduction de 1/4 de la section de phase et vérifie la contrainte thermique sur
court-circuit selon la norme.
Voir le sous-paragraphe 543.1.2 de la norme NF C 15 100 qui définit une formule pour le calcul des
sections mini des conducteurs de protection applicable pour des temps de coupure inérieurs à 5s.
Manuel de Référence
Onglet Protection  41
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14 Impression
- Possibilité d'accéder directement à un folio à partir de la liste des folios.
Dans l'aperçu avant impression, sur le document liste des folios, on peut accéder directement à un
folio en cliquant sur le nom du folio.
- Dans la fenêtre Mise en page on mémorise et déploie les distributions pour lesquelles un des fils est
mis à l'inverse du père (coché ou décoché par rapport au père).
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Onglet Câbles  43
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15 Glossaire
Glossaire Source
Puissance
Fichier
Ukr
Xd
Xo
Réseau
Tension BT
Fréquence
T Fonc. Prot HT
SkQ. HT Min
SkQ. HT Max
Coefficients
Température (K T)
Proximité (K prox)
Symétrie fs
Conducteurs
Phase
PEN
Po
RA
Contribution
Moteurs
Ration Ib liaison / In
Source
Neutre chargé
Résultats
IB
Puissance normalisée de la source en KVA. (1 à 5000 kVA)
Sec95.ZTR : Fichier des transformateurs sec d'après la norme 52-113
Huile95.ZTR : Fichier des transformateurs immergés d'après la norme 52-113
Tension de court-circuit exprimée en %
Réactance directe transitoire en % (standard 30%)
Réactance homopolaire en % (standard 6%)
Tension de service de la source, entre phases, en charge (400V par défaut).
La tension à vide est égale à 1,05 fois la tension de service
Fréquence du réseau 50Hz ou 60Hz
Temps de coupure de la protection HT au niveau du primaire du transfo
HT/BT
Puissance de court-circuit haute tension Min proposée par défaut à 500 MVA
Puissance de court-circuit haute tension Max proposée par défaut à 500 MVA
Coefficient de température limitant le courant admissible du câble
Coefficient de groupement des conducteurs
Coefficient de symétrie fs suivant la NFC 15-100 § 523.6
Section du/des conducteur(s) de phase
Section du/des conducteur(s) de neutre/PEN
Section du conducteur de protection
Résistance de Terre
Coefficient pris en compte pour le calcul des Ik Max
Valeur en % permettant de calculer la liaison Source TGBT en fonction du
réglage thermique du disjoncteur de la source
Coefficient 0.84 appliqué sur l’Iz du Câble
STH
dU total
Ik3 Max
Intensité nominale du transfo. calculée avec la tension entre phases en
charge
Section théorique calculée d'après la condition de surcharge
Chute de tension % au TGBT depuis le transformateur
Intensité de court-circuit triphasée maximum à l'extrémité de la liaison
Ik2 Max
Intensité de court-circuit biphasée maximum à l'extrémité de la liaison
Ik1 Max
Ik2 Min
Ik1 Min
If
Intensité de court-circuit monophasée maximum à l'extrémité de la liaison
Courant de court-circui biphasée minimum l'extrémité de la liaison
Courant de court-circuit monophasée o minimum l'extrémité de la liaison
Intensité de défaut phase/PE (défaut d'isolement)
Manuel de Référence
Onglet Câbles  45
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Glossaire Circuit
Amont
Repère
Style
D/Origine
Jeu de barre
Alimentation
Contenu
Désignation
Indice
Protection
commande
Type
Contacts indirects
Calibre
K sur C
Relais Th
In/Irth/IrLR
IrMg/In
Cal. gG
Retard (Prot. CC)
Iréglage (Prot. Diff)
Retard (Prot. Diff)
Câble
Type
Âme
Pôle
Pose
Longueur(m)
1er Récep(m)
K Temp
K Prox
K Complémentaire
K symétrie fs
Correction totale
Phase
Neutre
PE/PEN
Neutre chargé
Récepteur
Nb
Consommation
Lieu
TH<= 15%
15% < TH <= 33%
TH > 33%
Utilisation
Foison
Cos phi
Cos phi ( dém )
ID/IN
dU max
46  Onglet Câbles
Repère amont de la distribution
Repère du circuit (15 caractères au maximum)
Style du circuit
Distance de raccordement depuis l'origine d'une canalisation préfabriquée
Repère du jeu de barre amont
Mode d'alimentation du circuit (Normal, Secours ou N et S)
Distribution des conducteurs
Désignation du circuit (36 caractères au maximum)
Indice de révision du circuit
Type de protection utilisée (Disj Gén, Disj C, Disj B …)
Protection aux contacts indirects
Calibre de la protection ou calibre du support (Inter, sectionneur ou Inter
sectionneur) fusible
Coefficient de surdimensionnement pour la condition de surcharge
Référence du relais thermique
Calibre protection contre surcharge / intensité de régl. du thermique / Intensité
de régl. du Long Retard
Intensité du magnétique ou calibre fusible
Calibre du fusible
Valeur de temporisation de la protection Court Retard en ms
Sensibilité de la protection différentielle en mA
Valeur de temporisation de la protection différentielle en ms
Type de câble utilisé (U1000R2V, H07RN-F,…)
Nature des conducteurs (Cuivre ou Aluminium)
Câble multipolaire ou unipolaire
Mode de pose suivant la norme
Longueur totale jusqu'au récepteur
Distance du 1er appareil
Facteur de correction de Température sur IZ (de 0.4 à 1.3 - 1.0 pour 30°C)
Facteur de proximité sur IZ (de 0.2 à 1.3) suivant le mode de pose
Coefficient complémentaire sur IZ (risque d'explosion, neutre déséquilibré...)
Facteur de symétrie pour les liaisons avec câbles en parallèle
Facteur du correction totale (K Temp x K Prox x K comp x fs x Coef Ne chargé)
Section d'un conducteur de phase
Section d'un conducteur de neutre
section du conducteur du PE ou du PEN
Coefficient de 0.84 appliqué sur IZ (si coché)
Nombre de récepteurs pour les circuits terminaux
Consommation d'un récepteur (en A, W, kW, VA, kVA et kVAR)
Lieu géographique du circuit (géré dans les cheminements)
Taux d’harmoniques de rang 3 < à 15%
Taux d’harmoniques de rang 3 compris entre 15% et 33%
Taux d’harmoniques de rang 3 > à 33%
Coefficient d'utilisation du circuit
Coefficient de simultanéité des récepteurs d’un même circuit
Cosinus phi du circuit
Cosinus phi au démarrage
Rapport Intensité de Démarrage sur Intensité Nominale au démarrage
Chute de tension maximale admissible depuis l'origine de l'installation en %
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Résultats
Câble
Neutre
PE ou PEN
Critère
Longueur Max
IB (A)
STH (mm²)
IZ (A)
dU circuit (%)
dU total (%)
dU démarrage
Ik3 Max
Ik2 Max
Ik1 Max
If Max
Ik2 Min
Ik1 Min
If
IrMg Max
Ik Am/Av
Sélectivité
Association
Magnétique
L Chemint (m)
Prix Liaison
Etat du circuit
A recalculer
Câble non
conforme
Protection non
conforme
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Manuel des Nouveautés V5.4
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Écriture conventionnelle du câble multipolaire, ou des conducteurs de phase
(unipolaire)
Exemples : 4G1, 5 signifie 4 conducteurs dont 1 vert-jaune (G = ground)
3X50+N35 signifie 3 conducteurs de phase + 1 conducteur de N de 35 mm²
Écriture conventionnelle des conducteurs de neutre si la liaison est unipolaire.
Écriture conventionnelle des conducteurs du PE/PEN.
Critère de calcul de la section phase
IN : Condition de surcharge
DU : Chute de tension
CI : Protection des personnes aux contacts indirects
CC : Contrainte thermique après CC
Longueur maximale protégée pour cette section
Intensité d'emploi du circuit en A
Section théorique calculée en mm² d'après la condition de surcharge.
Intensité admissible de la canalisation choisie, corrigée des facteurs de
correction
cette valeur donne la valeur maximale du réglage éventuel du thermique de la
protection.
Chute de tension dans le circuit en %
Chute de tension depuis l'origine de l'installation en %
Chute de tension au démarrage en %
Intensité de court-circuit triphasée maximale du circuit (en A)
Intensité de court-circuit biphasée maximale du circuit (en A)
Intensité de court-circuit monophasée maximale du circuit (en A)
Intensité de court-circuit de défaut maximale du circuit (en A)
Intensité de court-circuit biphasé minimale en extrémité du circuit (en A)
Intensité de court-circuit monophasée en extrémité du circuit (en A)
Intensité de défaut (phase/PE) ou de double défaut dans le cas du régime IT
en extrémité du circuit (en A)
Réglage maxi théorique du magnétique de la protection.
Intensité de court-circuit Maximale Amont / Aval exprimé en kA.
Sélectivité sur court-circuit avec l'amont
Avec ou Sans coordination (filiation ou association) avec la protection située
en amont.
Standard, bas ou électronique selon l'appareil choisi.
Longueur sur cheminement
Câble (fourniture, tirage et raccordement)
conforme
: circuit devant être recalculé tous ses résultats peuvent être erronés
: circuit dont le câble a été forcé
Protection non conforme : protection forcée en dehors des possibilités de
l'appareil
Onglet Câbles  47
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Complément
Constructeur
Protection minimale
Icu (kA)
Avec association
Sélectivité Thermique
Sélectivité Différentielle
Limite (A)
A partir de (m)
Ir Diff
Tempo Diff
Temps max. coupure
CI
Ph
PE
Ne
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Poids (Kg/m)
Ip limité ou Ip non limité
Icw
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Fichier constructeur utilisé pour cette protection
Calibre minimum de la protection
Pouvoir de coupure de l'appareil de protection
Pouvoir de coupure en association avec l'appareil en amont
Sélectivité thermique
Sélectivité différentielle
Limite de sélectivité en A
Longueur limite de sélectivité
Sensibilité de la protection différentielle en mA
Valeur de temporisation de la protection différentielle en ms
Temps maximum de déclenchement pour assurer la protection des
conducteurs (ms)
Temps maximum de déclenchement pour assurer la protection des
personnes (ms)
Temps maximum de protection sur court-circuit pour la phase (ms)
Temps maximum de protection sur court-circuit pour le PE (ms)
Temps maximum de protection sur court-circuit pour le neutre (ms)
Largeur physique calculée de la liaison
Largeur physique calculée de la liaison
Poids de la liaison au mètre linéaire
Intensité maximale crête limitée ou non limitée en kA
Courant de courte durée admissible en A²s équivalent à la tenue
thermique
Glossaire Tableau
Repère
Désignation
Coefficient de
foisonnement
Lieu géographique
Régime de neutre
Tension
Tension à vide
Repère Circuit Amont
Organe de coupure
Protection C.I.
I autorisée
I disponible
S Intensités
Cos phi moyen
R=S IZ cables / Irth
tableau
Repère du tableau Aval.
Nom du tableau
Coefficient de foisonnement (simultanéité entre eux).
Lieu géographique du récepteur.
Régime de neutre du tableau : TT, TN, IT
Tension en V : entre phase et neutre (monophasé), entre phases
dans les autres cas
Tension à vide en V servant au calcul des Ik Maxis.
Repère du circuit amont.
Nature de l'appareil de coupure en tête du tableau.
protection des personnes aux contacts indirects
Intensité autorisée en aval du tableau.
Intensité disponible en aval du tableau.
Somme des courants d’emploi IB de tous les circuits issus du tableau,
multiplié par le coefficient de foisonnement du tableau.
Cosinus phi moyen au niveau du tableau
Rapport entre la somme des IZ des circuits et le réglage du
thermique amont.
Glossaire ASI
P Unitaire
Tcc
Ik3
Ik2
Ik1
If
48  Onglet Câbles
Puissance en kVA
Temps de maintien sur court-circuit en ms
Intensité de court-circuit triphasée (en A)
Intensité de court-circuit biphasée (en A)
Intensité de court-circuit monophasée (en A)
Intensité de défaut (phase/PE) (en A)
Manuel de Référence

Manuels associés