Modes de protection Ex d et Ex i en atmosphères explosives

Durante una auditoría en una planta petroquímica con clasificación de área Clase I Div 1, encontramos una barrera Zener para un lazo Ex i montada sin la debida

Ing. Francisco Ramírez

Fondements Physico-Chimiques de l'Explosibilité et Classification des Zones

La présence d'atmosphères explosives dans les installations industrielles exige une compréhension rigoureuse des phénomènes de combustion rapide et de détonation. Une atmosphère explosive est définie comme le mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur, brouillard ou poussière, dans lequel, après amorçage, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. Le phénomène de déflagration en phase gazeuse est régi par la cinétique chimique de la réaction exothermique d'oxydation et par la dynamique des fluides de l'onde de pression générée.

Afin de déterminer le potentiel d'explosivité d'un fluide, il est impératif d'analyser le domaine d'inflammabilité délimité par la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE ou LEL) et la Limite Supérieure d'Explosivité (LSE ou UEL). Entre ces limites, la concentration de combustible et de comburant (oxygène) permet la propagation auto-entretenue de la flamme. La stœchiométrie de la réaction définit le point de sévérité maximale de l'explosion, où la pression maximale d'explosion PmaxP_{\max} et la vitesse maximale de montée en pression (dP/dt)max(dP/dt)_{\max} atteignent leurs valeurs crêtes.

La dynamique de la montée en pression dans un volume fermé VV suit la loi cubique des explosions de gaz, où la constante de déflagration du gaz KgK_g caractérise la réactivité du système :

(dPdt)maxV1/3=Kg\left( \frac{dP}{dt} \right)_{\max} \cdot V^{1/3} = K_g

KgK_g s'exprime en barm/sbar \cdot m/s. Cette valeur permet de classer les gaz selon leur violence explosive et est intimement liée aux paramètres fondamentaux d'amorçage : l'Interstice Maximal Expérimental de Sécurité (MESG, Maximum Experimental Safe Gap) et le Courant Minimal d'Enflammement (MIC, Minimum Igniting Current).

Le MESG représente l'écartement maximal entre deux parties d'une chambre d'essai normalisée (CEI 60079-1-1) qui, lorsqu'un mélange gazeux interne est enflammé, empêche l'inflammation du même mélange à l'extérieur à travers un joint d'une longueur déterminée (habituellement 25mm25 mm). Le MIC est le courant minimal capable d'enflammer un mélange gazeux au moyen d'une étincelle de décharge inductive ou capacitive dans un appareil d'essai normalisé, comparé au courant requis pour le méthane.

À partir du MESG et du ratio MIC (par rapport au méthane), la norme CEI 60079-0 classe les gaz du Groupe II (installations de surface) en trois subdivisions de sévérité croissante :

  • Groupe IIA : MESG>0.9mmMESG > 0.9 mm et MIC>0.8MIC > 0.8. Exemple : Propane, Méthane industriel, Essence.
  • Groupe IIB : 0.5mmMESG0.9mm0.5 mm \le MESG \le 0.9 mm ou 0.45MIC0.80.45 \le MIC \le 0.8. Exemple : Éthylène, Cyclopropane.
  • Groupe IIC (Sous-groupe IIB+H2) : Exige une rigueur extrême ; les gaz du Groupe IIC possèdent un MESG<0.5mmMESG < 0.5 mm ou un MIC<0.45MIC < 0.45. Exemple : Hydrogène, Acétylène, Disulfure de carbone.

Pour les poussières combustibles (Groupe III), la classification dépend de la nature et de la résistivité électrique du matériau en suspension ou en couche (CEI 60079-10-2) :

  • Groupe IIIA : Particules de poussière inflammables (diamètre >500 μm> 500\ \mu m).
  • Groupe IIIB : Poussière non conductrice (résistivité ρe>103 Ωm\rho_e > 10^3\ \Omega\cdot m).
  • Groupe IIIC : Poussière conductrice (résistivité ρe103 Ωm\rho_e \le 10^3\ \Omega\cdot m), laquelle présente le risque le plus élevé en raison de la combinaison de l'explosion par dispersion et du court-circuit par dépôt sur les isolements électriques.

L'évaluation de la température d'auto-inflammation (TautoT_{ auto }) détermine la Classe de Température de l'équipement (T1 à T6). Aucune surface exposée de l'équipement électrique installé dans la zone classée ne doit dépasser la température maximale de surface correspondante, en incluant une marge de sécurité par rapport à la température d'inflammation du gaz ou de la poussière présente :

T superficie_maˊTautoΔTmargenT_{\text{ superficie\_máx }} \le T_{ auto } - \Delta T_{ margen }

Les Classes de Température se résument dans la relation normalisée : T1 (450C\le 450^\circ C), T2 (300C\le 300^\circ C), T3 (200C\le 200^\circ C), T4 (135C\le 135^\circ C), T5 (100C\le 100^\circ C) et T6 (85C\le 85^\circ C).

Le zonage des emplacements (CEI 60079-10-1 pour les gaz, CEI 60079-10-2 pour les poussières) est un processus probabiliste basé sur la fréquence et la durée de présence d'une atmosphère explosive de gaz (G) ou de poussière (D) :

  • Zone 0 / Zone 20 : Présence permanente, pendant de longues périodes ou fréquemment (fréquence >1000heures/an> 1000 heures/an). Dégagements de degré continu.
  • Zone 1 / Zone 21 : Formation probable d'une atmosphère explosive en fonctionnement normal (fréquence entre 10et1000heures/an10 et 1000 heures/an). Dégagements de degré primaire.
  • Zone 2 / Zone 22 : Non probable en fonctionnement normal et, si elle se produit, ce n'est que pour une courte durée (fréquence <10heures/an< 10 heures/an). Dégagements de degré secondaire.

Modes de Protection Électrique et Méthodologies de Sécurité Ex

La philosophie de sécurité en environnement ATEX repose sur trois principes de prévention physico-chimique : le confinement de l'explosion (isolement), la prévention de l'amorçage (limitation thermique et électrique) et la ségrégation de l'atmosphère inflammable. Les normes de la série CEI 60079 définissent les exigences constructives et d'essai pour chaque mode de protection.

Enveloppes Antidéflagrantes "Ex d" (CEI 60079-1)

Le mode de protection Ex d se fonde sur la théorie du refroidissement de flamme par confinement physique. L'enveloppe supporte la pression interne générée par la déflagration d'un mélange gazeux ayant pénétré à l'intérieur sans subir de déformation permanente ni de fissure. Simultanément, la flamme ou les gaz de combustion chauds s'échappent à travers les joints d'assemblage (joints plan-parallèles, cylindriques, taraudés/filetés ou en labyrinthe).

Au fur et à mesure que les gaz de combustion traversent le joint de longueur LL, ils transfèrent de la chaleur aux masses métalliques des parois de l'enveloppe. La largeur de l'interstice ou écartement du joint ioi_o est rigoureusement dimensionnée pour garantir que la température de la flamme résiduelle émergeant à l'extérieur soit inférieure à la température d'auto-inflammation de l'atmosphère environnante. La condition limite pour éviter la transmission de flamme est donnée par l'équation du bilan thermique dans l'interstice :

q peˊrdida_junta =hAs(TgasTmetal)>q generacioˊn_cineˊtica q_{\text{ pérdida\_junta }} = h \cdot A_s \cdot (T_{ gas } - T_{ metal }) > q_{\text{ generación\_cinética }}

hh est le coefficient de transfert de chaleur par convection et conduction dans l'interstice étroit, AsA_s est la surface de l'interstice, et TgasT_{ gas } descend sous la température critique de réaction avant d'atteindre le volume extérieur.

Sécurité Augmentée "Ex e" (CEI 60079-7)

La méthode Ex e est un concept de prévention des défaillances appliqué aux équipements qui ne produisent ni arcs ni étincelles en fonctionnement normal (moteurs à cage d'écureuil, luminaires, boîtes de jonction). Des coefficients de sécurité élevés sont appliqués aux isolements électriques, des distances d'isolement dans l'air (clearance) et des lignes de fuite (creepage) supérieures aux normes industrielles conventionnelles sont imposées, et un indice de protection IP minimal de IP54 (IP55/IP66 dans les environnements sévères) est garanti.

Un paramètre critique dans les moteurs Ex e est le temps de rotor bloqué tEt_E. Ce paramètre définit le temps nécessaire pour qu'un enroulement alimenté par le courant de démarrage IAI_A, en partant de la température de régime nominal à la température ambiante maximale spécifiée, atteigne la température limite imposée par la Classe de Température (T1-T6) ou la limite de dégradation thermique de l'isolement diélectrique. Le relais de protection thermique associé doit déconnecter la machine dans un temps tdisparo<tEt_{ disparo } < t_E :

tE=C teˊrmica (T lıˊmite Tservicio)(IAIN)2RCAIN2t_E = \frac{C_{\text{ térmica }} \cdot (T_{\text{ límite }} - T_{ servicio })}{\left( \frac{I_A}{I_N} \right)^2 \cdot R_{ CA } \cdot I_N^2}

Sécurité Intrinsèque "Ex i" (CEI 60079-11)

La Sécurité Intrinsèque est la seule technique de protection applicable en Zone 0 (avec le sous-niveau "ia"). Elle limite l'énergie électrique stockée et libérée dans les circuits électroniques à un niveau inférieur à la valeur de l'Énergie Minimale d'Enflammement (MIE, Minimum Ignition Energy) du gaz ou de la vapeur présente. La MIE pour les gaz du Groupe IIC, comme l'hydrogène, est de seulement 20 μJ20\ \mu J.

Un circuit intrinsèquement sûr se compose d'un appareil associé (barrière Zener ou isolateur galvanique) situé en zone sûre, du câble d'interconnexion, et de l'appareil simple ou intrinsèquement sûr situé en zone classée. L'énergie capacitive et inductive du circuit est limitée selon les équations énergétiques fondamentales :

Ecapacitiva=12CtotalUo2<MIE,Einductiva=12LtotalIo2<MIEE_{ capacitiva } = \frac{1}{2} C_{ total } U_o^2 < MIE , \quad E_{ inductiva } = \frac{1}{2} L_{ total } I_o^2 < MIE

Les niveaux de protection du mode Ex i se subdivisent selon le nombre de défaillances comptables simulées simultanément sans perdre la condition de sécurité :

  • Ex ia : Sûr avec deux défaillances indépendantes comptables (N+2N+2). Adapté aux Zones 0, 1 et 2.
  • Ex ib : Sûr avec une défaillance comptable (N+1N+1). Adapté aux Zones 1 et 2.
  • Ex ic : Sûr en fonctionnement normal sans défaillances comptables (N+0N+0). Adapté exclusivement à la Zone 2.

Surpression Interne / Purge "Ex p" (CEI 60079-2)

Consiste à maintenir une surpression positive d'un gaz de purge inerte (azote ou air propre) à l'intérieur de l'enveloppe par rapport à l'atmosphère explosive extérieure (au moins 50Pa50 Pa ou 0.5mbar0.5 mbar). De cette façon, l'entrée de gaz ou de vapeurs inflammables dans les parties sous tension non protégées est empêchée mécaniquement. Comprend des systèmes de purge préalable obligatoires pour balayer tout mélange explosif présent avant la mise sous tension.

Niveaux de Protection de l'Équipement (EPL - Equipment Protection Level)

La norme CEI 60079-0 introduit le concept d'EPL pour évaluer le risque global des équipements indépendamment du mode de protection spécifique adopté, en s'alignant sur les directives internationales :

EPLGa/Da/MaNiveaudeprotection"TreˋsEˊleveˊ"(AdapteˊpourZone0/20/Mines)EPL Ga / Da / Ma \longrightarrow Niveau de protection "Très Élevé" (Adapté pour Zone 0 / 20 / Mines)
EPLGb/Db/MbNiveaudeprotection"Eˊleveˊ"(AdapteˊpourZone1/21/Mines)EPL Gb / Db / Mb \longrightarrow Niveau de protection "Élevé" (Adapté pour Zone 1 / 21 / Mines)
EPLGc/DcNiveaudeprotection"Normal"(AdapteˊpourZone2/22)EPL Gc / Dc \longrightarrow Niveau de protection "Normal" (Adapté pour Zone 2 / 22)

Analyse Forensique des Défaillances Électro-Thermiques en Atmosphères Explosives

Les défaillances dans les installations ATEX mènent à des explosions désastreuses lorsque les mécanismes de sécurité physique des équipements se dégradent. L'analyse forensique électro-thermique révèle des modes caractéristiques de dégradation structurelle et électrique dans les installations classées.

Défaillance par Corrosion et Micro-Déformation des Joints Antidéflagrants "Ex d"

En environnement marin ou pétrochimique agressif, la pénétration d'humidité et d'ions chlorure dans l'interstice superficiel d'un joint plan d'une enveloppe Ex d induit de la corrosion par piqûres et la formation d'oxydes volumétriques. L'expansion de l'oxyde de fer (Fe2O3Fe _2 O _3) exerce une pression mécanique sur les boulons de fixation du couvercle, provoquant un étirement plastique ou une micro-déformation du plan de joint.

Lorsqu'un court-circuit ou un arc électrique interne se produit dans l'équipement, l'augmentation de la pression interne engendrée par l'expansion de l'air chaud et la vaporisation des métaux se calcule selon le modèle thermodynamique des gaz parfaits modifié :

Ppeak=P0(TarcoT0)(V0Vneto)+ΔP combustioˊP_{ peak } = P_0 \cdot \left( \frac{T_{ arco }}{T_0} \right) \cdot \left( \frac{V_0}{V_{ neto }} \right) + \Delta P_{\text{ combustión }}

Si l'interstice cinématique résiduel a dépassé la limite du MESG en raison de la déformation plane du carter (par exemple, une augmentation de ioi_o de 0.15mm0.15 mm à 0.65mm0.65 mm pour un groupe IIC), l'onde de choc projette des gaz incandescents vers l'atmosphère extérieure sans le refroidissement convectif nécessaire, provoquant l'inflammation immédiate du milieu environnant.

Défaillance Diélectrique par Courants de Circulation et Surchauffe dans les Moteurs "Ex e"

Les moteurs à haut rendement dans les installations Ex e alimentés par des Variateurs de Fréquence (VFD) subissent des modes de défaillance accélérés causés par les harmoniques haute fréquence et les surtensions répétitives par réflexion d'onde (dV/dtdV/dt). Lorsque la longueur du câble entre le VFD et le moteur dépasse les distances critiques, l'impédance du câble génère des pics de tension de résonance qui perforent le système d'isolement des encoches du stator.

Simultanément, si les courants d'arbre (shaft currents) induits par la tension de séquence nulle ne sont pas dérivés à la masse au moyen d'anneaux de mise à la terre capacitifs certifiés, ils circulent à travers les roulements. Les décharges par étincelles de rupture diélectrique dans le film de lubrifiant (fluting) génèrent des micro-soudures et augmentent la température locale du roulement au-dessus du point T-Class (par exemple en dépassant les 135C135^\circ C d'un équipement T4), transformant le roulement en une source d'inflammation par température surfacique élevée.

Défaillance par Rupture Transitoire d'Isolement dans les Boucles Intrinsèquement Sûres "Ex i"

Une cause fréquente de défaillance dans les systèmes Ex ia réside dans l'induction de surtensions transitoires associées à des décharges atmosphériques ou à des manœuvres de commutation sur des lignes adjacentes de moyenne tension. Si un réseau d'instrumentation ne dispose pas de limiteurs de surtension coordonnés (SPD) ou si le câble blindé est relié à la terre aux deux extrémités, créant une boucle de terre avec une différence de potentiel ΔVGND>500Vrms\Delta V_{ GND } > 500 V _{ rms }, la barrière diélectrique de l'isolateur galvanique ou les diodes Zener subissent un claquage thermique par court-circuit.

Lorsque les diodes Zener se mettent en court-circuit en mode de défaillance ouvert, la limitation de courant est perdue. La source non régulée de la zone sûre injecte la totalité du potentiel nominal du réseau (230VCA230 V _{ CA }) directement vers le capteur installé en Zone 0. L'énergie capacitive résultante libère des étincelles de haute enthalpie qui dépassent instantanément la MIE du milieu ambiant.

Critères Rigoureux de Conception, Dimensionnement des Conducteurs et Sélection de l'Appareillage

La conception des installations électriques selon la norme CEI 60079-14 exige l'intégration rigoureuse de critères thermiques, mécaniques et d'étanchéité afin d'éviter la formation d'arcs ou la transmission de gaz.

Dimensionnement Thermique et de Court-Circuit des Câbles (CEI 60287 / CEI 60079-14)

Les câbles installés dans les zones classées ne doivent pas seulement supporter le courant de charge nominal IzI_z, mais doivent être dimensionnés avec des facteurs de réduction thermique drastiques pour éviter que la température de la gaine extérieure ne dépasse la limite assignée à la Classe de Température du projet.

La capacité de transit de courant est déterminée en corrigeant l'intensité admissible en régime permanent I0I_0 selon les facteurs d'influence :

Iz=I0f=I0(ftempfagrupamientof armoˊnicos f ATEX_teˊrmico )I_z = I_0 \cdot \prod f = I_0 \cdot (f_{ temp } \cdot f_{ agrupamiento } \cdot f_{\text{ armónicos }} \cdot f_{\text{ ATEX\_térmico }})

De même, la section minimale du conducteur SS requise pour supporter le courant de court-circuit pendant le temps de fonctionnement de la protection tkt_k est calculée au moyen de la formule d'échauffement adiabatique stipulée dans la CEI 60364-5-54 :

SIktkkS \ge \frac{I_k \sqrt{t_k}}{k}

kk est la constante du matériau du conducteur et de l'isolement (par exemple k=143As1/2/mm2k = 143 A \cdot s ^{1/2}/ mm ^2 pour le cuivre isolé en PR/XLPE). En zone ATEX, l'élimination du court-circuit doit être instantanée pour éviter le suréchauffement du conducteur au-delà de la température de dégradation de l'isolement (250C250^\circ C pour le XLPE) qui pourrait transférer de la chaleur par conduction vers l'extérieur du câble.

Sélection des Presse-Étoupes et Systèmes d'Étanchéité

L'entrée des câbles dans les enveloppes Ex doit préserver l'intégrité du mode de protection de l'équipement. Le choix entre les presse-étoupes à compression directe et les presse-étoupes à barrière de résine (barrier glands) est régi par l'arbre de décision normatif de la norme CEI 60079-14 :

  • Un presse-étoupe à étanchéité par résine (Ex d barrier gland) est requis si :
    1. L'équipement est Ex d, la zone est Zone 1 ou Zone 2, le volume interne de l'enveloppe est supérieur à 2.0litres2.0 litres, et l'atmosphère exige le sous-groupe IIC.
    2. Le câble utilisé ne possède pas un bourrage extrudé d'un composé non hygroscopique et compact, ce qui permettrait la migration interne de gaz (effet "tuyau") le long des interstices des brins conducteurs.
  • Pour les équipements Ex e, il convient d'utiliser des presse-étoupes certifiés Ex e pourvus de rondelles d'étanchéité garantissant un indice IP66, en conservant les distances de fuite mécaniques entre le taraudage d'entrée et les parties actives intérieures.

Mise à la Terre et Liaisons Équipotentielles

La prévention des étincelles accidentelles causées par des courants de fuite à la terre ou des décharges électrostatiques nécessite un réseau d'équipotentialité exhaustif. Dans les réseaux ATEX, le schéma de liaison à la terre recommandé est le système TN-S, où le conducteur neutre (N) et le conducteur de protection (PE) sont strictement séparés dans tout le réseau. L'utilisation des systèmes TN-C est interdite en zones classées en raison de la circulation permanente de courants de retour dans la gaine ou masse métallique des équipements.

Si un système IT (neutre isolé ou impédant) est appliqué pour des raisons de continuité de service, il est obligatoire d'installer un contrôleur permanent d'isolement déclenchant une alarme instantanée dès le premier défaut à la terre, ainsi qu'un système de coupure automatique lors de l'apparition d'un second défaut sur un conducteur de phase différent.

Toutes les structures métalliques, chemins de câbles, tuyauteries de procédé et enveloppes électriques doivent être reliés à un réseau équipotentiel principal au moyen de conducteurs en cuivre présentant une section transversale minimale donnée par :

Sliaison12Sphase(avec un minimum absolu de 4mm2 pour la protection meˊcanique)S_{ liaison } \ge \frac{1}{2} S_{ phase } \quad ( avec\ un\ minimum\ absolu\ de\ 4 mm ^2\ pour\ la\ protection\ mécanique )

L'impédance du réseau de terre doit garantir une différence de potentiel maximale entre n'importe quel point métallique exposé de la zone classée et la barre principale de terre inférieure à 15Vrms15 V _{ rms } dans des conditions de défaut à la terre.

Évaluation et Simulation des Boucles Intrinsèquement Sûres et Coordination des Protections dans Vexten Suite

L'évaluation analytique et la simulation logicielle du comportement statique et dynamique des installations ATEX garantissent le respect strict des prescriptions normatives avant la mise en service.

Évaluation des Paramètres d'Entité dans les Boucles "Ex i"

La sécurité d'une boucle intrinsèquement sûre dépend de la compatibilité matricielle des paramètres d'entité entre l'équipement associé (source/barrière) installé en zone sûre et l'équipement intrinsèquement sûr (capteur/actionneur) en zone classée, en tenant compte de l'impédance répartie du câble d'interconnexion de longueur LcableL_{ cable } :

UoUi,IoIi,PoPiU_o \le U_i, \quad I_o \le I_i, \quad P_o \le P_i
CoCi+CcableLcable=Ci+ccLcableC_o \ge C_i + C_{ cable } \cdot L_{ cable } = C_i + c_c \cdot L_{ cable }
LoLi+LcableLcable=Li+lcLcableL_o \ge L_i + L_{ cable } \cdot L_{ cable } = L_i + l_c \cdot L_{ cable }

ccc_c et lcl_c représentent la capacité et l'inductance parasites par unité de longueur du câble (exprimées typiquement en nF/kmnF/km et μH/km\mu H/km ou mH/kmmH/km). De plus, il convient de vérifier le ratio inductance/résistance du câble (L/RL/R) :

LcableRcable(LR)barrera\frac{L_{ cable }}{R_{ cable }} \le \left( \frac{L}{R} \right)_{ barrera }

Calcul Pratique de Validation d'une Boucle de Mesure de Pression en Zone 0 (IIC T6)

On évalue un transmetteur de pression de 420mA4-20 mA situé en Zone 0 (exige Ex ia IIC T6). Données du système extraites des fiches techniques :

  • Appareil Associé (Isolateur Galvanique) :
    • Uo=28VU_o = 28 V
    • Io=93mAI_o = 93 mA
    • Po=0.65WP_o = 0.65 W
    • Co=83nFC_o = 83 nF (pour Groupe IIC)
    • Lo=4.2mHL_o = 4.2 mH (pour Groupe IIC)
  • Appareil de Terrain (Transmetteur Ex ia IIC T6) :
    • Ui=30VU_i = 30 V
    • Ii=100mAI_i = 100 mA
    • Pi=0.75WP_i = 0.75 W
    • Ci=12nFC_i = 12 nF
    • Li=0.05mHL_i = 0.05 mH
  • Câble d'Instrumentation AP-ATEX (Longueur L=350meˋtresL = 350 mètres) :
    • cc=110pF/m=0.11nF/mc_c = 110 pF/m = 0.11 nF/m
    • lc=0.65 μH/m=0.00065mH/ml_c = 0.65\ \mu H/m = 0.00065 mH/m
    • rc=36 Ω/kmr_c = 36\ \Omega/ km (0.036 Ω/m0.036\ \Omega/ m)

Étape 1 : Vérification des tensions, courants et puissances maximales :

Uo(28V)Ui(30V)CONFORMEU_o (28 V ) \le U_i (30 V ) \quad \Rightarrow \quad \textbf{CONFORME}
Io(93mA)Ii(100mA)CONFORMEI_o (93 mA ) \le I_i (100 mA ) \quad \Rightarrow \quad \textbf{CONFORME}
Po(0.65W)Pi(0.75W)CONFORMEP_o (0.65 W ) \le P_i (0.75 W ) \quad \Rightarrow \quad \textbf{CONFORME}

Étape 2 : Vérification de la Capacité Totale :

Ccable=0.11nF/m350m=38.5nFC_{ cable } = 0.11 nF/m \cdot 350 m = 38.5 nF
Ctotal=Ci+Ccable=12nF+38.5nF=50.5nFC_{ total } = C_i + C_{ cable } = 12 nF + 38.5 nF = 50.5 nF
Ctotal(50.5nF)Co(83nF)CONFORME (Marge de seˊcuriteˊ : 32.5nF)C_{ total } (50.5 nF ) \le C_o (83 nF ) \quad \Rightarrow \quad \textbf{CONFORME (Marge de sécurité : } 32.5 nF)

Étape 3 : Vérification de l'Inductance Totale :

Lcable=0.00065mH/m350m=0.2275mHL_{ cable } = 0.00065 mH/m \cdot 350 m = 0.2275 mH
Ltotal=Li+Lcable=0.05mH+0.2275mH=0.2775mHL_{ total } = L_i + L_{ cable } = 0.05 mH + 0.2275 mH = 0.2775 mH
Ltotal(0.2775mH)Lo(4.2mH)CONFORMEL_{ total } (0.2775 mH ) \le L_o (4.2 mH ) \quad \Rightarrow \quad \textbf{CONFORME}

Simulation de Court-Circuit et Intégration des Moteurs Ex e dans Vexten Suite

Dans le module Vexten Power Flow & Short-Circuit Engine (basé sur la CEI 60909), le calcul du courant de court-circuit minimal déséquilibré (Ik1minI_{k1 min }) aux bornes d'un moteur Ex e détermine la vitesse de déclenchement du disjoncteur magnétique ou du relais de surintensité. Si le courant de court-circuit au bout de la ligne est trop faible en raison d'une impédance élevée de la boucle de défaut (ZfallaZ_{ falla }), le temps de réponse du dispositif de protection pourrait dépasser le temps limite de rotor bloqué tEt_E.

Considérons un moteur triphasé Ex e de 45kW45 kW, 400V400 V, 50Hz50 Hz, IN=82AI_N = 82 A, avec un rapport de démarrage IA/IN=6.8I_A/I_N = 6.8, et un temps de rotor bloqué assigné par le fabricant tE=9secondest_E = 9 secondes. Le courant de démarrage est :

IA=6.882A=557.6AI_A = 6.8 \cdot 82 A = 557.6 A

La courbe de déclenchement du relais de protection thermique réglée dans Vexten Suite doit se situer strictement dans la zone délimitée entre le courant nominal et le courant de démarrage, garantissant que pour le courant IAI_A, la protection coupe l'alimentation dans un temps t deˊclenchement t_{\text{ déclenchement }} :

t deˊclenchement 0.8tE=0.89s=7.2secondest_{\text{ déclenchement }} \le 0.8 \cdot t_E = 0.8 \cdot 9 s = 7.2 secondes

Si le courant de court-circuit phase-terre calculé par le moteur de calcul selon la CEI 60909 est :

Ik1min=cmin3Un2Z1+Z2+Z0=410AI_{k1 min } = \frac{c_{ min } \cdot \sqrt{3} \cdot U_n}{2 \cdot |Z_1 + Z_2 + Z_0|} = 410 A

Puisque Ik1min(410A)<IA(557.6A)I_{k1 min } (410 A ) < I_A (557.6 A ), les protections magnétiques standards ne parviennent pas à détecter le court-circuit comme un événement instantané, fonctionnant selon la courbe thermique lente. Dans ce scénario, Vexten Suite émet une alerte critique de non-conformité à la norme ATEX, exigeant la reconfiguration du déclencheur vers un différentiel haute sensibilité (IΔn=300mAI_{\Delta n} = 300 mA instantané) ou l'augmentation de la section du conducteur pour réduire l'impédance Z0Z_0.

Tableau Comparatif Matriciel des Paramètres de Protection et Limites Normatives

Ci-après sont consolidées les caractéristiques techniques, limitations opérationnelles, normes applicables et paramètres mécaniques/électriques des modes de protection Ex les plus représentatifs utilisés dans l'industrie moderne :

Mode de Protection Norme CEI EPL Typique Zones Autorisées Mécanisme Physique Principal Restriction Technique Critique Mode de Défaillance Forensique Prédominant Épreuve Diélectrique / Essai Critique
Enveloppe Antidéflagrante (Ex d) CEI 60079-1 Gb / Mb Zone 1, Zone 2 Confinement de l'explosion et extinction de flamme par joint dimensionnel (MESG). Maintien du jeu et de la rugosité des interstices. Pas de peinture sur les plans de joint. Érosion/corrosion des joints, déformation structurelle des boulons par court-circuit interne. Essai de surpression statique (jusqu'à 4 fois la pression de référence) et non-transmission de l'inflammation.
Sécurité Augmentée (Ex e) CEI 60079-7 Eb / Ec Zone 1, Zone 2 Prévention des étincelles, arcs et points chauds par une conception thermique et diélectrique surdimensionnée. Contrôle du temps de rotor bloqué (tEt_E). Indice IP strict (minimum IP54). Claquage de l'isolement d'encoche par surtension de manœuvre/VFD. Étincelles dans les roulements. Essai de rigidité diélectrique (2Un+1000V2U_n + 1000 V), essai de résistance au choc mécanique (7 Joules).
Sécurité Intrinsèque (Ex ia) CEI 60079-11 Ga / Da Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 Limitation stricte de l'énergie électrique instantanée (E<MIEE < MIE) par barrières d'énergie. Validation des paramètres d'entité (Uo,Io,Po,Co,LoU_o, I_o, P_o, C_o, L_o). Immunité aux défaillances N+2N+2. Défaillance diélectrique des isolateurs galvaniques par décharges atmosphériques ; interconnexion accidentelle des masses. Essai d'inflammation dans l'appareil à étincelles normalisé (Cadmium/Tungstène) avec coefficient de sécurité de 1.5×1.5 \times.
Sécurité Intrinsèque (Ex ib) CEI 60079-11 Gb / Db Zone 1, Zone 2, 21, 22 Limitation d'énergie adaptée en présence d'une seule défaillance comptable (N+1N+1). Vérification des capacités et inductances équivalentes du câble de terrain. Surtension transitoire couplée dépassant les diodes Zener internes sans redondance. Essai d'étincelle inductive/capacitive avec facteur de sécurité énergétique de 1.5×1.5 \times.
Surpression Interne / Purge (Ex p) CEI 60079-2 Gb / Gc Zone 1, Zone 2 Exclusion physique des gaz par surpression interne d'air/gaz inerte (ΔP>50Pa\Delta P > 50 Pa). Asservissement de sécurité : mise hors tension automatique en cas de perte de surpression. Panne des capteurs de débit/pression de purge ; dégradation des garnitures d'étanchéité de la porte. Essai d'étanchéité, essai de surpression statique maximale (1,5 fois la surpression maximale).
Encapsulage (Ex m) CEI 60079-18 Ma / Mb / Gc Zone 0, Zone 1, Zone 2 Ségrégation physique complète des composants électriques au moyen d'une résine thermodurcissable. Épaisseur minimale de résine, rigidité diélectrique de la résine, limite thermique continue. Fissuration de la résine sous cycles thermiques sévères, permettant la pénétration du gaz. Essai de choc thermique, conditionnement sous humidité, essai d'absorption d'eau.
Protection Poussières par Enveloppe (Ex t) CEI 60079-31 Da / Db / Dc Zone 20, Zone 21, Zone 22 Prévention de la pénétration de poussière au moyen d'enveloppes hermétiques (IP6X) et contrôle de la température surfacique. Température maximale de surface testée sous une couche de poussière d'épaisseur définie (550mm5-50 mm). Dépôt de poussière conductrice (IIIC) sur les isolants internes par dégradation du joint d'étanchéité IP. Essai en chambre à poussière de talc sous dépression interne selon ISO 20653 / CEI 60529.