{"id":11533,"date":"2026-09-13T09:17:30","date_gmt":"2026-09-13T01:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11533"},"modified":"2026-09-13T09:19:38","modified_gmt":"2026-09-13T01:19:38","slug":"current-transformer-connection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/fr\/blog\/current-transformer-connection\/","title":{"rendered":"Connexion du Transformateur de Courant : Sch\u00e9mas de C\u00e2blage"},"content":{"rendered":"<p>Un transformateur de courant (CT) est un dispositif utilis\u00e9 avec un syst\u00e8me de mesure\/protection pour mesurer de grandes quantit\u00e9s de courant\/niveaux qui ne sont pas directement mesurables ; il convertit le courant de 400, 1000 et 3000 A en une valeur utilisable de 5 ou 1 A. Ce changement se produit sous certaines conditions qui doivent \u00eatre respect\u00e9es par le dispositif CT : la polarit\u00e9 doit \u00eatre correcte, la charge doit \u00eatre pr\u00e9cise, le c\u00e2blage secondaire ne doit jamais \u00eatre expos\u00e9 \u00e0 un circuit ouvert pendant que le courant circule. Le manuel comprend des sp\u00e9cifications concernant la connexion du c\u00e2blage des CT avec des dispositifs de mesure, de relais et de surveillance, comment configurer le c\u00e2blage \u00e9tape par \u00e9tape et la mani\u00e8re dont les mod\u00e8les triphas\u00e9s doivent \u00eatre c\u00e2bl\u00e9s.<\/p>\n<blockquote><p>Dans le cas o\u00f9 le courant primaire ou le conducteur connect\u00e9 au dispositif est autoris\u00e9 \u00e0 passer \u00e0 travers le transformateur P1 et P2, alors la lecture enregistr\u00e9e aux bornes secondaires P1 et P2 pourrait \u00eatre incorrecte en raison du fait que S1 pourrait ne pas correspondre \u00e0 P1 dans tous les cas, ce qui entra\u00eene une lecture de tension du courant aux connexions S1 S2. Lors de l'utilisation d'un seul transformateur, les connexions S1 et S2 sont inutilis\u00e9es par rapport \u00e0 toutes les connexions triphas\u00e9es. Il n'y a aucune exigence pour une autre m\u00e9thode de connexion si un seul CT est utilis\u00e9, car il s'agira toujours d'une connexion directe pour les deux S1 et S2. En cas de c\u00e2blage triphas\u00e9, le transformateur doit \u00eatre connect\u00e9 en utilisant la m\u00e9thode de connexion \u201cY\u201d ou \u00e9toile avec S1 \u00e9tant connect\u00e9 aux trois entr\u00e9es de l'instrument o\u00f9 l'utilisation des connexions S2 se fait au point d'union o\u00f9 S2 sera connect\u00e9 au point commun \u00e9toile, ind\u00e9pendamment de l'une des deux m\u00e9thodes ci-dessus utilis\u00e9es.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11534\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Current-Transformer-Connection.webp\" alt=\"Connexion du transformateur de courant\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Ce que fait un transformateur de courant et pourquoi la connexion est importante<\/h2>\n<p>Les CT sont des transformateurs sp\u00e9cialis\u00e9s qui ne peuvent fonctionner que d'une mani\u00e8re : prenant le courant primaire et produisant un courant secondaire proportionnel tout en garantissant l'isolation du circuit primaire. Un CT 400\/5 produit cinq amp\u00e8res au secondaire lorsque le primaire a un courant \u00e9lectrique de 400 amp\u00e8res. De plus, il fournit deux amp\u00e8res et demi \u00e0 moiti\u00e9 charge, et le compteur ou relais connect\u00e9 interpr\u00e9tera cette information et la renverra au primaire.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Type de CT<\/th>\n<th>Construction<\/th>\n<th>Utilisation typique<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT \u00e0 barre primaire (fen\u00eatre)<\/td>\n<td>Le primaire est une barre fixe ou le busbar passe \u00e0 travers la fen\u00eatre<\/td>\n<td>Appareillage, mesure de panneau, modernisation autour des barres existantes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT \u00e0 primaire enroul\u00e9<\/td>\n<td>Le primaire est un enroulement amen\u00e9 aux bornes (P1\/P2)<\/td>\n<td>Applications \u00e0 faible rapport et \u00e0 rapport sp\u00e9cial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT \u00e0 noyau fendu<\/td>\n<td>Pinces autour d'un conducteur existant sans d\u00e9connexion<\/td>\n<td>Surveillance \u00e9nerg\u00e9tique de modernisation, sous-mesure<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT \u00e0 bushing<\/td>\n<td>Int\u00e9gr\u00e9 dans un transformateur ou un bushing de disjoncteur<\/td>\n<td>Protection des transformateurs et des appareillages<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT \u00e0 \u00e9quilibre de noyau (z\u00e9ro-s\u00e9quence)<\/td>\n<td>Tous les conducteurs de phase passent \u00e0 travers un noyau<\/td>\n<td>D\u00e9tection de d\u00e9faut \u00e0 la terre et mesure de fuite sensible<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il y a deux facteurs importants qui montrent comment un CT doit \u00eatre connect\u00e9. Le rapport pour le courant secondaire indique combien de courant le CT fournira pour un certain courant primaire (par exemple 400\/5 ou 1 000\/1). La charge en VA indique la quantit\u00e9 de charge (mesure et relais) qui doit \u00eatre attach\u00e9e au CT sans affecter ses performances. Ainsi, si un CT fonctionne selon le rapport correct mais est mal charg\u00e9, les lectures ne seront pas pr\u00e9cises.<\/p>\n<h2>Bornes et polarit\u00e9 : P1, P2, S1, S2<\/h2>\n<p>Les bornes du CT adh\u00e8rent \u00e0 une convention \u00e9tablie selon laquelle le c\u00e2blage est toujours sans ambigu\u00eft\u00e9 une fois que les lettres sont comprises :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Borne<\/th>\n<th>Signification<\/th>\n<th>R\u00e8gle de connexion<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P1<\/td>\n<td>C\u00f4t\u00e9 primaire, marqu\u00e9 de polarit\u00e9<\/td>\n<td>Fait g\u00e9n\u00e9ralement face \u00e0 la source (le c\u00f4t\u00e9 entrant du conducteur)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P2<\/td>\n<td>C\u00f4t\u00e9 primaire, non marqu\u00e9<\/td>\n<td>Fait face \u00e0 la charge<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S1<\/td>\n<td>Secondaire, correspond \u00e0 P1<\/td>\n<td>Se connecte \u00e0 l'entr\u00e9e de l'instrument marqu\u00e9e S1 (ou l'entr\u00e9e \u201cligne\u201d\/polarit\u00e9)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S2<\/td>\n<td>Secondaire, correspond \u00e0 P2<\/td>\n<td>Se connecte \u00e0 l'entr\u00e9e de l'instrument marqu\u00e9e S2, ou au point \u00e9toile\/commun dans les sch\u00e9mas triphas\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La r\u00e8gle de polarit\u00e9 est une source majeure d'\u00e9checs de mise en service. Parce que S1 doit toujours correspondre \u00e0 l'entr\u00e9e S1 de l'instrument, et P1 \u00e0 la source, un changement dans l'orientation du CT ou le raccordement de S1 \u00e0 S2 fera que les courants mesur\u00e9s seront invers\u00e9s. Les applications de protection sensibles \u00e0 la direction peuvent \u00e9chouer ainsi que les lectures de puissance (kW) o\u00f9 l'importation peut appara\u00eetre comme une exportation. D'autre part, K et L comme marquages peuvent \u00eatre utilis\u00e9s par certains fabricants, le principe reste le m\u00eame (K doit correspondre \u00e0 P1 et L \u00e0 P2), ce qui signifie que la plaque signal\u00e9tique doit dicter le c\u00e2blage et non le mode de vie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11535\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-three-wiring-configurations-you-will-actually-use.webp\" alt=\"Les trois configurations de c\u00e2blage que vous utiliserez r\u00e9ellement\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Les trois configurations de c\u00e2blage que vous utiliserez r\u00e9ellement<\/h2>\n<p>Presque chaque installation de CT est divis\u00e9e en trois types de configuration :<\/p>\n<ul>\n<li>Un CT utilis\u00e9 en conjonction avec un seul instrument. Un CT avec un compteur ou un capteur : S1 est connect\u00e9 \u00e0 S1 de l'instrument, et S2 est connect\u00e9 \u00e0 S2 de l'instrument, tandis que le c\u00f4t\u00e9 secondaire est mis \u00e0 la terre \u00e0 un endroit (g\u00e9n\u00e9ralement au panneau de l'instrument). C'est la mani\u00e8re standard de l'utiliser pour un panneau de distribution d\u00e9di\u00e9 ou la surveillance du courant d'un moteur. La m\u00eame proc\u00e9dure est r\u00e9p\u00e9t\u00e9e trois fois dans le cas de la mesure triphas\u00e9e \u00e0 quatre fils.<\/li>\n<li>Utilisation de trois CT dans une configuration en Y pour la mesure et la protection triphas\u00e9es. Ici, tous les trois fils S1 sont connect\u00e9s \u00e0 l'entr\u00e9e de courant correspondante de l'instrument, tandis que tous les trois fils S2 sont amen\u00e9s \u00e0 un seul point \u00e9toile. Ce point \u00e9toile est le point o\u00f9 le secondaire est mis \u00e0 la terre. La configuration \u00e9toile est utilis\u00e9e comme configuration par d\u00e9faut pour les compteurs d'\u00e9nergie triphas\u00e9s et les compteurs de puissance car elle fournit une copie pr\u00e9cise des courants de phase et offre \u00e9galement un chemin pour les d\u00e9s\u00e9quilibres de courant.<\/li>\n<li>Un transformateur \u00e0 \u00e9quilibrage de noyau est utilis\u00e9 pour la d\u00e9tection de d\u00e9faut \u00e0 la terre. Dans ce cas, tous les trois conducteurs de phase (et le neutre, selon l'application) passent \u00e0 travers le noyau d'un seul transformateur. Dans une condition normale, la somme vectorielle des courants est \u00e9gale \u00e0 z\u00e9ro, et donc le secondaire du transformateur indique z\u00e9ro ; tout d\u00e9faut \u00e0 la terre entra\u00eene un retour de courant par la terre au lieu de passer par le neutre et produit un signal r\u00e9siduel qui est d\u00e9tect\u00e9 par le relais de d\u00e9faut \u00e0 la terre. Le c\u00e2blage est moins compliqu\u00e9 dans cette configuration (seulement deux fils secondaires vont au relais), mais certaines r\u00e8gles physiques doivent \u00eatre respect\u00e9es : aucun autre fil ne peut passer \u00e0 travers le noyau, et le blindage ou l'armure du c\u00e2ble ne peut pas cr\u00e9er un chemin parall\u00e8le qui annule le courant r\u00e9siduel.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si le m\u00eame transformateur doit fournir des donn\u00e9es \u00e0 la fois pour un compteur et un relais de protection, alors les deux charges sont c\u00e2bl\u00e9es en s\u00e9rie (le compteur en premier, puis le relais, ou en utilisant des noyaux altern\u00e9s si le transformateur a plusieurs secondaires) et non en parall\u00e8le ou avec des noyaux inutilis\u00e9s. La philosophie de protection derri\u00e8re les connexions r\u00e9siduelles est expliqu\u00e9e plus en d\u00e9tail dans notre <a href=\"\/fr\/blog\/earth-fault-protection-basics\/\">bases de la protection contre les d\u00e9fauts \u00e0 la terre<\/a> guide.<\/p>\n<h2>Le sch\u00e9ma de connexion du transformateur, expliqu\u00e9<\/h2>\n<p>On doit lire un sch\u00e9ma de c\u00e2blage de transformateur en commen\u00e7ant par le c\u00f4t\u00e9 primaire et en terminant par l'instrument. Voici un exemple de ce \u00e0 quoi ressemblerait une installation de comptage triphas\u00e9 lorsqu'elle est pr\u00e9sent\u00e9e sous forme de diagramme :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>De<\/th>\n<th>Pour<\/th>\n<th>Conducteur<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conducteur de phase A (c\u00f4t\u00e9 source)<\/td>\n<td>CT-A P1<\/td>\n<td>Circuit primaire \u2014 c\u00e2blage non CT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S1<\/td>\n<td>Entr\u00e9e de courant du compteur IA (S1)<\/td>\n<td>2,5-4 mm\u00b2 cuivre, 600 V nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S2<\/td>\n<td>Point \u00e9toile<\/td>\n<td>M\u00eame taille que S1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S1<\/td>\n<td>Entr\u00e9e de courant du compteur IB (S1)<\/td>\n<td>M\u00eame taille<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S2<\/td>\n<td>Point \u00e9toile<\/td>\n<td>M\u00eame taille<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S1<\/td>\n<td>Entr\u00e9e de courant du compteur IC (S1)<\/td>\n<td>M\u00eame taille<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S2<\/td>\n<td>Point \u00e9toile<\/td>\n<td>M\u00eame taille<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Point \u00e9toile<\/td>\n<td>Terre (un seul point)<\/td>\n<td>Conducteur de mise \u00e0 la terre selon le code local<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chaque paire S1\/S2<\/td>\n<td>Bloc de bornes de court-circuit\/test<\/td>\n<td>Install\u00e9 entre le CT et l'instrument<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si votre projet dispose d'un sch\u00e9ma de c\u00e2blage fourni, il doit \u00eatre utilis\u00e9 comme document source principal. Cependant, toutes les trois conventions suivantes doivent \u00eatre utilis\u00e9es pour le v\u00e9rifier avant de finaliser l'installation : utilisation de l'appariement S1 \u00e0 S1, utilisation d'un seul point de terre, et pr\u00e9sence d'un m\u00e9canisme de court-circuit dans le circuit. Toute divergence dans ces trois aspects peut entra\u00eener une mise en service incorrecte et cr\u00e9er des conditions dangereuses.<\/p>\n<h2>\u00c9tape par \u00e9tape : comment c\u00e2bler un transformateur de courant<\/h2>\n<ol>\n<li>La premi\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 v\u00e9rifier les donn\u00e9es du CT et \u00e0 v\u00e9rifier les exigences de l'instrument. V\u00e9rifiez la plaque signal\u00e9tique pour le rapport, la classe de pr\u00e9cision, la charge (VA) et les marquages de polarit\u00e9. Confirmez que la tension d'entr\u00e9e de l'instrument (1 A ou 5 A) est coh\u00e9rente avec le secondaire du CT, car si un CT de 5 A est connect\u00e9 \u00e0 une entr\u00e9e de 1 A, l'instrument lira de mani\u00e8re inexacte par un facteur de cinq et peut saturer l'entr\u00e9e.<\/li>\n<li>L'appareil doit \u00eatre isol\u00e9, suivi de la v\u00e9rification de l'\u00e9tat hors tension. Le circuit primaire doit \u00eatre d\u00e9connect\u00e9, et des mesures appropri\u00e9es de verrouillage\/\u00e9tiquetage doivent \u00eatre appliqu\u00e9es. Il est important de se rappeler que \u201c m\u00eame si le circuit primaire a \u00e9t\u00e9 isol\u00e9, il peut encore y avoir un secondaire de CT sous tension provenant d'une autre source \u201d et donc il est important de consid\u00e9rer chaque circuit de CT comme sous tension jusqu'\u00e0 preuve du contraire.<\/li>\n<li>L'\u00e9tape suivante consiste \u00e0 court-circuiter le circuit secondaire. Le lien de court-circuit sur le bloc de bornes de test doit \u00eatre ferm\u00e9 ou un dispositif de court-circuit appropri\u00e9 peut \u00eatre utilis\u00e9 pour connecter S1 et S2. Cette proc\u00e9dure \u00e9limine le danger de d\u00e9faillance du CT.<\/li>\n<li>L'\u00e9tape suivante consiste \u00e0 trouver la polarit\u00e9, ce qui implique de localiser les points P1 et P2 du primaire ainsi que S2 et S1 pour le secondaire. Il est essentiel de confirmer que l'orientation primaire (o\u00f9 P1 pointe vers la source) et l'agencement physique correspondent au sch\u00e9ma.<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez le c\u00e2ble secondaire appropri\u00e9. Des conducteurs en cuivre de la taille appropri\u00e9e doivent \u00eatre utilis\u00e9s pour la charge et la longueur de course (standard 2,5 mm\u00b2, 600 volts) dans le but d'\u00e9viter de faire passer des conducteurs de puissance dans la gaine tout en atteignant les trois phases.<\/li>\n<li>La terminaison doit se faire \u00e0 l'instrument avec S1 dans l'entr\u00e9e S1 (polarit\u00e9) de l'instrument et S2 sur la deuxi\u00e8me entr\u00e9e.<\/li>\n<li>Assurez-vous qu'il y a une mise \u00e0 la terre \u00e0 un seul point, g\u00e9n\u00e9ralement soit \u00e0 l'instrument soit au panneau de relais.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez les bornes pour les r\u00e9glages de couple selon le fabricant et appliquez des \u00e9tiquettes aux phases, y compris l'\u00e9tiquette de rapport.<\/li>\n<li>Le lien de court-circuit doit \u00eatre retir\u00e9 avant que les tests ne commencent avec la v\u00e9rification du rapport et de la polarit\u00e9.<\/li>\n<li>Activez le circuit d'alimentation afin que le circuit soit correctement lu sur l'instrument avec les trois phases not\u00e9es \u00e0 la lecture actuelle.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11536\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Step-by-step-how-to-wire-a-current-transformer.webp\" alt=\"\u00c9tape par \u00e9tape : comment c\u00e2bler un transformateur de courant\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Charge et dimensionnement des c\u00e2bles : le calcul que la plupart des installateurs omettent<\/h2>\n<p>Les transformateurs de courant (CT) ont une charge nominale au-del\u00e0 de laquelle ils ne seront pas pr\u00e9cis. La charge totale inclut tous les dispositifs connect\u00e9s au secondaire et la r\u00e9sistance du c\u00e2blage secondaire :<\/p>\n<ul>\n<li>Charge de l'instrument : il s'agit de la charge VA (ou ohmique) sp\u00e9cifi\u00e9e par le fabricant du compteur ou du relais. Elle peut varier selon le type d'instrument, mais se situe g\u00e9n\u00e9ralement dans la plage de 0,2 \u00e0 1 VA par entr\u00e9e de courant pour les instruments \u00e9lectroniques modernes et des charges plus \u00e9lev\u00e9es pour les relais \u00e9lectrom\u00e9caniques plus anciens.<\/li>\n<li>Charge de c\u00e2blage : la r\u00e9sistance du c\u00e2blage est calcul\u00e9e comme suit : 2 x longueur unidirectionnelle x r\u00e9sistance par m\u00e8tre (par exemple, la r\u00e9sistance pour un c\u00e2blage en cuivre de 2,5 mm2 est d'environ 7,4 ohm\/km), multipli\u00e9e par le carr\u00e9 du courant secondaire. Selon la longueur du parcours, il n'est pas rare que la charge de l'instrument soit d\u00e9pass\u00e9e simplement en raison de la charge de c\u00e2blage.<\/li>\n<li>Charge de connexion : la r\u00e9sistance aux bornes et aux blocs de test est g\u00e9n\u00e9ralement faible, mais si le total du c\u00e2blage est proche de la charge du CT, cette valeur doit \u00eatre incluse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si la charge totale d\u00e9passe la capacit\u00e9 du CT, il ne peut pas fournir des lectures pr\u00e9cises et peut se saturer lors des courants de d\u00e9faut \u2013 c'est \u00e0 ce moment-l\u00e0 que la protection est la plus n\u00e9cessaire. Les rem\u00e8des possibles incluent un parcours de c\u00e2ble plus court, un conducteur plus grand, l'utilisation d'un instrument \u00e0 faible charge, ou l'achat d'un CT avec une capacit\u00e9 VA plus \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n<p>Les classes de pr\u00e9cision elles-m\u00eames \u2014 0,5 et 1 pour la mesure, 5P et 10P pour la protection \u2014 sont expliqu\u00e9es dans notre <a href=\"\/fr\/blog\/transformer-accuracy-classes-explained\/\">guide des classes de pr\u00e9cision des transformateurs<\/a>.<\/p>\n<p>Et la logique de s\u00e9lection de ratio pour une installation donn\u00e9e, du courant de charge et du niveau de d\u00e9faut au choix final de la plaque signal\u00e9tique, est couverte dans notre <a href=\"\/fr\/blog\/current-transformer-ratio-selection\/\">s\u00e9lection de ratio des transformateurs de courant<\/a> article.<\/p>\n<h2>Tests et v\u00e9rification<\/h2>\n<p>Trois tests sont utilis\u00e9s pour s'assurer qu'un CT est install\u00e9 correctement avant qu'il ne soit autoris\u00e9 \u00e0 porter une charge :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Test<\/th>\n<th>Ce que cela prouve<\/th>\n<th>M\u00e9thode<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Test de ratio<\/td>\n<td>Le CT produit le courant secondaire attendu pour un courant primaire connu<\/td>\n<td>Injection primaire \u00e0 une fraction du courant nominal, ou une m\u00e9thode de tension secondaire pour les grands CT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Test de polarit\u00e9<\/td>\n<td>S1 correspond v\u00e9ritablement \u00e0 P1 et l'instrument lit correctement la puissance active.<\/td>\n<td>Pulsation DC ou injection primaire avec un instrument sensible \u00e0 la polarit\u00e9.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Isolation et continuit\u00e9.<\/td>\n<td>Pas de conducteurs secondaires court-circuit\u00e9s ou ouverts, et isolation ad\u00e9quate \u00e0 la terre.<\/td>\n<td>V\u00e9rifications de la r\u00e9sistance d'isolement et de continuit\u00e9 avant l'\u00e9nergisation.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La v\u00e9rification post-\u00e9nergisation est tout aussi importante car vous devez comparer les lectures du CT avec une lecture d'un multim\u00e8tre sur le c\u00f4t\u00e9 primaire, v\u00e9rifier que les lectures sont coh\u00e9rentes sur les trois phases, et confirmer que les circuits de d\u00e9faut \u00e0 la terre enregistrent z\u00e9ro r\u00e9sidu sur un aliment sain. Lorsque le CT fait partie d'un sch\u00e9ma de protection, cette coordination \u2014 et les r\u00e9f\u00e9rences de mise \u00e0 la terre dont elle d\u00e9pend \u2014 est le sujet de nos. <a href=\"\/fr\/blog\/transformer-grounding-basics\/\">bases de mise \u00e0 la terre des transformateurs<\/a> guide.<\/p>\n<h2>R\u00e8gles de s\u00e9curit\u00e9, et les erreurs qui endommagent l'\u00e9quipement.<\/h2>\n<p>Les secondaires des transformateurs de courant ne laissent passer que de petites quantit\u00e9s de courant \u00e0 basse tension \u2014 jusqu'\u00e0 ce que quelque chose tourne mal. Les lignes directrices suivantes sont obligatoires pour traiter les circuits de transformateurs de courant :<\/p>\n<ul>\n<li>Ne jamais ouvrir les secondaires du circuit du transformateur de courant pendant que le circuit primaire est sous tension. Le transformateur de courant tentera de g\u00e9n\u00e9rer des tensions tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es (centaines ou milliers de volts) aux bornes secondaires lorsqu'il est ouvert, entra\u00eenant une situation de surtension extr\u00eame, une saturation du noyau, une surchauffe, et potentiellement une explosion et un incendie.<\/li>\n<li>Mettez \u00e0 la terre le secondaire du transformateur de courant uniquement \u00e0 un point. Connecter la terre \u00e0 deux points fera circuler un courant inutile \u00e0 travers la terre, contribuant \u00e0 une mesure incorrecte et pouvant entra\u00eener un d\u00e9clenchement inutile de l'\u00e9quipement de protection.<\/li>\n<li>\u00c9vitez d'installer un interrupteur ou un fusible dans le circuit du transformateur de courant qui n'est pas un bloc de test de type court-circuit. Les circuits standard peuvent \u00e9chouer \u00e0 l'\u00e9tat ouvert, ce qui cr\u00e9e la m\u00eame condition qu'un circuit ouvert.<\/li>\n<li>Ne laissez pas les noyaux de transformateur de courant de rechange ouverts. Court-circuitez les bobines inutilis\u00e9es et notez-les sur le sch\u00e9ma, sinon les techniciens futurs pourraient induire \u00e0 tort le personnel de service \u00e0 supposer qu'ils sont des circuits ouverts.<\/li>\n<li>Assurez-vous d'observer la polarit\u00e9 correcte \u00e0 chaque connexion. Les connexions S1 \u00e0 S1 et P1 \u00e0 la source ne sont pas des conventions arbitraires qui peuvent \u00eatre modifi\u00e9es ult\u00e9rieurement.<\/li>\n<li>Gardez les fils du transformateur de courant \u00e9loign\u00e9s des c\u00e2bles d'alimentation et des variateurs de fr\u00e9quence (VFD), et ne faites pas passer le transformateur de courant autour d'une seule partie du conducteur dans un sch\u00e9ma d'\u00e9quilibre de noyau.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deux autres points pratiques \u00e0 retenir sont qu'un transformateur de courant doit \u00eatre connect\u00e9 avec la cote d'entr\u00e9e de l'instrument correspondant \u00e0 la cote secondaire du transformateur (soit 1A soit 5A) et que le conducteur primaire doit passer \u00e0 travers la fen\u00eatre dans une seule direction. Faire passer une barre ou un c\u00e2ble \u00e0 travers le noyau \u00e0 l'envers inversera la polarit\u00e9 effective du transformateur de courant. Pour les compteurs qui doivent \u00eatre retir\u00e9s pour \u00e9talonnage, le bloc de test doit \u00eatre de type qui court-circuite automatiquement le CT lorsque l'instrument est d\u00e9branch\u00e9 ; les pratiques de c\u00e2blage autour des transformateurs de mesure et d'instrumentation sont \u00e9galement couvertes dans notre <a href=\"\/fr\/blog\/current-transformer-installation-guide\/\">guide d'installation du transformateur de courant<\/a>.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Quels sont les inconv\u00e9nients de l'utilisation d'un transformateur de courant ?<\/h3>\n<p>Il y a plusieurs inconv\u00e9nients ; avoir un secondaire en circuit ouvert est dangereux car cela cr\u00e9e la possibilit\u00e9 de blessures graves ; le calcul de la charge connect\u00e9e doit \u00eatre effectu\u00e9 correctement, sinon des lectures inexactes seront produites ; une polarit\u00e9 incorrecte peut entra\u00eener non seulement des lectures inexactes mais aussi des dispositifs de protection d\u00e9faillants ; il y a un l\u00e9ger d\u00e9calage de phase introduit par le CT qui entra\u00eene une l\u00e9g\u00e8re inexactitude dans les mesures ; des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires et de l'espace dans le panneau ; un dimensionnement appropri\u00e9 est n\u00e9cessaire, sinon le CT saturera lors d'une condition de d\u00e9faut. Bien que les compteurs \u00e9lectroniques modernes r\u00e9duisent certains des probl\u00e8mes associ\u00e9s \u00e0 ces inconv\u00e9nients, tous ne peuvent pas \u00eatre \u00e9limin\u00e9s.<\/p>\n<h3>Comment les transformateurs de courant sont-ils c\u00e2bl\u00e9s ?<\/h3>\n<p>Pour connecter le conducteur primaire \u00e0 travers le CT, il y a P1 (le c\u00f4t\u00e9 source) et P2 (le c\u00f4t\u00e9 charge) ou la ligne est pass\u00e9e \u00e0 travers la barre \/ la fen\u00eatre. Le c\u00f4t\u00e9 secondaire sera S1 et S2 avec S1 correspondant \u00e0 P1. Les S1 et S2 m\u00e8neront soit \u00e0 un compteur, un relais ou un transducteur directement pour un seul CT ou dans une configuration \u00e9toile pour la mesure triphas\u00e9e (trois S1 au compteur et trois S2 coupl\u00e9s \u00e0 un point \u00e9toile mis \u00e0 la terre, etc.). Il y a un bloc de terminal de court-circuit\/test mont\u00e9 \u00e0 la jonction du CT et de l'instrument.<\/p>\n<h3>Est-ce que cela a de l'importance quel fil va o\u00f9 sur un transformateur ?<\/h3>\n<p>Pour tout transformateur, oui ; cependant, les CT ont des exigences uniques. Cela est d\u00fb au fait que les fils ont une polarit\u00e9 sp\u00e9cifique (c'est-\u00e0-dire, S1 correspondant \u00e0 P1). En inversant ces deux fils, cela provoque un flux de courant dans la direction oppos\u00e9e, cr\u00e9ant des lectures de puissance inexactes ainsi que la possibilit\u00e9 de dispositifs de protection d\u00e9faillants. Cela s'applique aux deux transformateurs en ce qui concerne les fils primaire et secondaire.<\/p>\n<h3>Comment connectez-vous un transformateur \u00e9lectrique ?<\/h3>\n<p>Dans le cas d'un transformateur d'instrument tel qu'un CT : v\u00e9rifiez le rapport et la charge, isolez le transformateur et assurez-vous qu'il est hors tension, court-circuitez le c\u00f4t\u00e9 secondaire, identifiez quel fil correspond \u00e0 P1 et quel fil correspond \u00e0 S1 ; connectez le c\u00e2ble secondaire de taille appropri\u00e9e de sorte que S1 et S2 m\u00e8nent aux entr\u00e9es respectives de l'instrument, mettez \u00e0 la terre le secondaire \u00e0 un point, \u00e9tiquetez et couplez la connexion, retirez la mise \u00e0 la terre ; et enfin, injectez une norme connue dans le syst\u00e8me pour v\u00e9rifier la polarit\u00e9 et le rapport. Le processus de connexion d'un transformateur de puissance diff\u00e8re de cette proc\u00e9dure mais n\u00e9cessite tout de m\u00eame que l'individu v\u00e9rifie les caract\u00e9ristiques, la polarit\u00e9, la mise \u00e0 la terre et les tests avant d'alimenter la charge.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 C57.13, Exigences standard pour les transformateurs d'instrument<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC \u2014 S\u00e9rie 61869, Transformateurs d'instrument<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 Code \u00e9lectrique national (Circuits de transformateur d'instrument)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.netaworld.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NETA \u2014 Sp\u00e9cifications de test d'acceptation pour les \u00e9quipements \u00e9lectriques de puissance<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>L'installation du transformateur de courant a beaucoup d'importance bien qu'elle puisse sembler \u00eatre une t\u00e2che sans importance. La fonction du transformateur de courant est de r\u00e9duire la quantit\u00e9 de courant primaire circulant \u00e0 travers le fil \u00e0 une lecture s\u00fbre pour le compteur ou le relais. Par cons\u00e9quent, vous pouvez voir \u00e0 quel point cette t\u00e2che est importante \u00e0 long terme. Pour le fil primaire (P1), vous devrez faire passer un fil vers la source tandis que le fil secondaire (S1) ira du transformateur de courant au compteur ou au relais. Si vous c\u00e2blez des compteurs triphas\u00e9s, les circuits doivent \u00eatre c\u00e2bl\u00e9s en \u00e9toile et mis \u00e0 la terre \u00e0 un point unique \u00e0 la terre. Utilisez un CT \u00e0 \u00e9quilibre de noyau pour les courants r\u00e9siduels ; assurez-vous de dimensionner le fil secondaire de mani\u00e8re appropri\u00e9e en fonction de la charge. Utilisez toujours un bloc de test pour court-circuiter le circuit avant de l'alimenter et ne jamais rompre le circuit tant que le courant circule \u00e0 travers le c\u00f4t\u00e9 primaire. Assurez-vous de v\u00e9rifier d'abord les lectures en utilisant l'injection primaire, puis enregistrez le rapport sur la feuille pour r\u00e9f\u00e9rence future.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A current transformer (CT) is a device used with a metering\/protecting system for measuring large amounts of current\/levels that are not directly measurable; it converts current from 400, 1000 and 3000 A into a usable value of 5 or 1 A. 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