32.4
Les signaux électriques sur une ligne font face à la résistance et à la conductance, provoquant une atténuation.
Dans un circuit monophasé à deux fils, l’incorporation d’une résistance série constante et d’une conductance shunt modifie les équations de tension et de courant, qui peuvent être résolues à l’aide de la transformée de Laplace et de la constante de propagation.
Pour les lignes sans distorsion, où le rapport entre la résistance et l’inductance est égal au rapport entre la conductance et la capacité, les équations sont réécrites à l’aide de delta et de sigma, décrivant les ondes progressives vers l’avant et vers l’arrière avec une atténuation constante.
Pour les ondes sinusoïdales à l’état stationnaire, la constante de propagation est révisée.
Les lignes sans perte, avec une résistance et une conductance nulles, ne subissent aucune atténuation, ce qui permet aux ondes de se déplacer à vitesse constante.
Les pertes de puissance se produisent en raison de la résistance et de la conductance du circuit.
La résistance provoque des pertes dues au flux de courant, tandis que les pertes de conductance sont liées à la tension aux bornes des conducteurs, principalement à cause des fuites d’isolants, des effets corona et des pertes diélectriques dans les câbles.
Les surtensions résultent de la foudre, de surtensions de commutation ou d'une surtension de fréquence d'alimentation, dépassant la limite de tension du circuit.
La résistance série des lignes de transmission et la conductance shunt provoquent trois effets principaux: l’atténuation, la distorsion et les pertes…
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