Méthode de détermination du potentiel transféré, par suite de l'élévation du potentiel de terre, de réseaux haute ou moyenne tension vers le système de mise à la terre ou le neutre de réseaux basse tension |
Dans le cas de défauts à la terre dans des réseaux en courant alternatif haute ou moyenne tension, une importante élévation du potentiel de terre peut se produire dans la structure de mise à la terre, avec décharge du courant vers la terre; cette structure est en général la grille de terre de la sous-station concernée par le défaut. Lorsque la grille de terre est raccordée métalliquement à de longs conducteurs tels que des fils de terre, des conducteurs neutres, des contrepoids, des gaines de câbles, des tuyaux ou des rails, l'élévation du potentiel de terre peut être transférée sur de longues distances bien au-delà de la zone d'influence. La Recommandation UIT-T K.104 décrit le mécanisme de transfert du potentiel vers les locaux d'un abonné, en accordant une attention particulière au transfert par le conducteur neutre d'un réseau basse tension et la gaine d'un câble de télécommunication. Des techniques de calcul sont présentées pour déterminer l'amplitude de l'élévation du potentiel de terre et le potentiel transféré. Des techniques d'atténuation sont proposées pour prévenir le transfert de l'élévation du potentiel de terre. Différentes techniques d'isolation sont proposées en tant que techniques d'atténuation pouvant être appliquées dans une installation de télécommunication. |
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Citation: |
https://handle.itu.int/11.1002/1000/12424 |
Series title: |
K series: Protection against interference |
Approval date: |
2015-03-01 |
Provisional name: | K.hvps1 |
Approval process: | AAP |
Status: |
In force |
Maintenance responsibility: |
ITU-T Study Group 5 |
Further details: |
Patent statement(s)
Development history
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Ed. |
ITU-T Recommendation |
Status |
Summary |
Table of Contents |
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1
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K.104 (03/2015)
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In force
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ITU-T Supplement
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Title
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Status
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Summary
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Table of contents
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Download
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K Suppl. 3 (10/2015)
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ITU-T K.20, K.21, K.45, K.82 – Additional criteria to protect telecommunication cabling during a power cross event
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In force
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K Suppl. 8 (11/2017)
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Resistibility analysis of 5G systems
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In force
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K Suppl. 9 (05/2019)
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5G technology and human exposure to radiofrequency electromagnetic fields
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In force
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K Suppl. 10 (11/2017)
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Analysis of electromagnetic compatibility aspects and definition of requirements for 5G mobile systems
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In force
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K Suppl. 13 (12/2021)
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Radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels from mobile and portable devices during different conditions of use
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In force
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K Suppl. 14 (09/2019)
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The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment
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In force
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K Suppl. 16 (10/2022)
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Electromagnetic field compliance assessments for 5G wireless networks
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In force
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K Suppl. 19 (09/2019)
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Electromagnetic field (EMF) strength inside underground railway trains
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K Suppl. 29 (07/2022)
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Electromagnetic field strength inside and outside of electric vehicles using wireless power transfer technology
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In force
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Title |
Approved on |
Download |
Mitigation measures for telecommunication installations – Chapter 10
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2006
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Mitigation measures for telecommunication installations
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2004
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Earthing and bonding
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2003
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Guide to the use of ITU-T Publications produced by Study Group 5 aimed at achieving Electromagnetic Compatibility and Safety
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2002
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Earthing of telecommunication installations
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1976
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