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La mesure de terre
40 
Jacobs Henry
Quelles sont les normes applicables aux installations électriques ?
En Amont des bornes de sortie du
disjoncteur de branchement (Norme
NF C 14-100), les contrôles sont
effectués par le distributeur
d ’énergie (EDF).
En Aval des bornes de
sortie du disjoncteur de
branchement (Norme NF C
15-100), les contrôles sont
effectués par les
installateurs et organismes
de contrôle.
Ils offrent la même efficacité en ce qui concerne la sécurité
des personnes mais diffèrent en terme de disponibilité
d'énergie et de maintenance.
Ils servent à protéger les personnes et les biens contre les
défauts d'isolements.
A quoi servent les schémas de liaison à la terre ?
En quoi sont ils différents ?
Pourquoi mesurer le résistance de terre ?
donc
Contrôler que les courants de défauts pourront s'écouler dans
la terre et que la tension de défaut ne dépassera pas 50V ou
25V .
Quelle valeur faut-il trouver ?
Aucune tension supérieure à 50V en milieu sec et 25V en
milieu humide ne doit apparaître sur les masses
accessibles par les utilisateurs.
R terre = 25 V
IDDR max
=
25 v
0,5 A
= 50 
La résistivité est très variable
suivant les régions et la nature
des terrains
La résistivité dépend du taux
d'humidité et de la température
(le gel ou la sécheresse
l'augmente )
Qu'est-ce que la résistivité d'un terrain ?
Elle s'exprime en .m et correspond à la résistance théorique
d'un cylindre de terrain de 1m² de section et de 1 m de
longueur.
Elle traduit la résistance d'un terrain face à la circulation
d'un courant.
= R
i
1 m
1 m²
i
Prévoir les caractéristiques électriques des prises de terre et
réseaux de terre.
Pourquoi mesurer la résistivité ?
Choisir quand c'est possible l'emplacement et la forme des
prises de terre et réseaux de terre, avant leur construction.
Optimiser les coûts de construction des prises de terre et
réseaux de terre (gains de temps pour obtenir la résistance de
terre souhaitée)
A°) Méthode des 62 % :
Issue de nombreux essais de terrain, c'est la seule
méthode qui donne des résultats fiables !
Il faut toujours déconnecter la barrette de terre
avant la mesure !!!
Barrette de terre à
déconnecter
Bornier de terre
Module de protection
de la ligne téléphonique
Câble de terre à
fond de fouille
Remarque :
Le positionnement correct des piquets auxiliaires Y et Z
par rapport à la prise de terre, se révèle essentiel pour
obtenir une bonne mesure.
Le principe consiste à utiliser deux prises de terre
auxiliaires :
l'une pour l'injection du courant de mesure (Z)
l'autre pour la référence de potentiel 0 volt (Y).
Principe de mesure de la terre (méthode des 62 %)
G
V
Terre à
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I circulant dans
la terre
0 V
Electrode
d'injection de
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S (Y) H (Z)
E (X)
Mesureur de terre
Principe de mesure de la terre (méthode des 62 %)
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Terre à
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S (Y) H (Z)
E (X)
Mesureur de terre
Terre à
mesurer
Electrode
d'injection de
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H (Z)
E (X) S (Y)
La distance ES
Le piquet S
ES
EH
= 62% de la distance EH.
doit être dans une zone neutre de
référence (0V) hors influence des piquets E et H.
La distance EH > 25 m. (E.D.F. préconise 100 m).
et donc
RE =
UES
IEH
Règles à respecter lors de la mesure :
H
E S
1ère mesure :
Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre
de la position initiale et la mesure ne doit pas changer.
Potentiel par
rapport à S
100% de la
distance E-H
0 V
- V
62%
10,2
2ème mesure :
Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre
de la position initiale et la mesure ne doit pas changer.
S ’ H
E
Potentiel par
rapport à S
100% de la
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- V
62%
10,2
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Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre
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10,2
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S ’’
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Vérification de la mesure :
Si la mesure varie, cela signifie que le piquet S se trouve
dans une zone d ’influence.
Il faut augmenter les distances et recommencer les
mesures.
si
alors ...
Cette méthode donne des résultats moins fiables que la méthode
des 62 % car les distances entre les piquets étant plus faibles,
les risques de chevauchement des zones d'influence sont plus
forts.
Méthode en triangle :
Prise de
terre
à mesurer
PIQUET Y 1ère MESURE
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d ’influences
Cette méthode est identique et aussi précise que la méthode
des 62 % mais la mesure est alimentée à partir du secteur et
un seul piquet S est à planter (rapidité).
Méthode variante des 62% :
DDR
ALIMENTATION PAR
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INSTALLATION ELECTRIQUE
H S E
PE
Phase 3
Phase 2
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Neutre
Cette méthode donne la valeur exacte de la terre RE.
40 
Par cette méthode, on réalise ainsi rapidement, en milieu
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Mesure de la boucle Phase - PE :
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La mesure de résistance de terre en ville s'avère souvent
difficile par la méthode des deux piquets auxiliaires :
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bétonnés…
La norme NF C 15 100 considère que la valeur de la
résistance de boucle peut-être prise en compte à la place de
la résistance de terre, pour satisfaire aux règles concernant
la protection contre le risque des contacts indirects.
En fait, la résistance de la prise de terre des masses
constitue, en général, la partie la plus importante de la
résistance de la boucle de défaut. L'avantage majeur de cette
méthode est la facilité de mise en œuvre. Brancher
l'ohmmètre de boucle sur une prise secteur 230 V (prise
normalisée 2 pôles + terre), appuyer sur le bouton de test : la
mesure est faite.
Pour bien appliquer cette méthode, il faut connaître le
domaine exact d'application.
Ce type d'appareil fonctionne uniquement sur une installation
dont le neutre est relié directement à la terre (distribution
de neutre à la terre) ! ! !
L'erreur de mesure (par excès) introduite par cette
méthode va dans le sens d'une sécurité accrue.
Attention au type de schéma de liaison à la terre !!!!!!!
• Schéma TN : La mesure de boucle phase-PE fournit la
résistance de la boucle de défaut. Cela permet de
calculer le courant de court-circuit et donc de
dimensionner les fusibles ou disjoncteurs, mais aussi de
vérifier la tension de défaut.
• Schéma IT : La mesure de boucle Phase-PE inclut la forte
impédance de mise à la terre du transformateur. La
mesure fournit donc la résistance de la boucle de 1er
défaut et non pas la terre. Si le transformateur est
isolé, la mesure est erronée !!!
Pour les terres connectées les unes aux autres, il est possible
d'optimiser la sécurité et la rapidité des contrôles au moyen
d'une pince de terre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire
d'isoler l'installation (par ouverture de la barrette de terre) ni
de planter des piquets. Un simple enserrage du câble relié à la
terre permet de connaître la valeur de la terre ainsi que la
valeur des courants qui y circulent.
Pince de terre :
Terre N° 1 Terre N°2
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Lorsque l'on se trouve face à un réseau de terres en
parallèle, la résistance équivalente aux terres en parallèle
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Terre locale
mesurée
N résistances de terre en
parallèles = résistance
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  • 1. La mesure de terre 40  Jacobs Henry
  • 2. Quelles sont les normes applicables aux installations électriques ? En Amont des bornes de sortie du disjoncteur de branchement (Norme NF C 14-100), les contrôles sont effectués par le distributeur d ’énergie (EDF). En Aval des bornes de sortie du disjoncteur de branchement (Norme NF C 15-100), les contrôles sont effectués par les installateurs et organismes de contrôle.
  • 3. Ils offrent la même efficacité en ce qui concerne la sécurité des personnes mais diffèrent en terme de disponibilité d'énergie et de maintenance. Ils servent à protéger les personnes et les biens contre les défauts d'isolements. A quoi servent les schémas de liaison à la terre ? En quoi sont ils différents ?
  • 4. Pourquoi mesurer le résistance de terre ? donc Contrôler que les courants de défauts pourront s'écouler dans la terre et que la tension de défaut ne dépassera pas 50V ou 25V . Quelle valeur faut-il trouver ? Aucune tension supérieure à 50V en milieu sec et 25V en milieu humide ne doit apparaître sur les masses accessibles par les utilisateurs. R terre = 25 V IDDR max = 25 v 0,5 A = 50 
  • 5. La résistivité est très variable suivant les régions et la nature des terrains La résistivité dépend du taux d'humidité et de la température (le gel ou la sécheresse l'augmente ) Qu'est-ce que la résistivité d'un terrain ? Elle s'exprime en .m et correspond à la résistance théorique d'un cylindre de terrain de 1m² de section et de 1 m de longueur. Elle traduit la résistance d'un terrain face à la circulation d'un courant. = R i 1 m 1 m² i
  • 6. Prévoir les caractéristiques électriques des prises de terre et réseaux de terre. Pourquoi mesurer la résistivité ? Choisir quand c'est possible l'emplacement et la forme des prises de terre et réseaux de terre, avant leur construction. Optimiser les coûts de construction des prises de terre et réseaux de terre (gains de temps pour obtenir la résistance de terre souhaitée)
  • 7. A°) Méthode des 62 % : Issue de nombreux essais de terrain, c'est la seule méthode qui donne des résultats fiables ! Il faut toujours déconnecter la barrette de terre avant la mesure !!! Barrette de terre à déconnecter Bornier de terre Module de protection de la ligne téléphonique Câble de terre à fond de fouille
  • 8. Remarque : Le positionnement correct des piquets auxiliaires Y et Z par rapport à la prise de terre, se révèle essentiel pour obtenir une bonne mesure. Le principe consiste à utiliser deux prises de terre auxiliaires : l'une pour l'injection du courant de mesure (Z) l'autre pour la référence de potentiel 0 volt (Y).
  • 9. Principe de mesure de la terre (méthode des 62 %) G V Terre à mesurer I circulant dans la terre 0 V Electrode d'injection de courant S (Y) H (Z) E (X) Mesureur de terre
  • 10. Principe de mesure de la terre (méthode des 62 %) G V Terre à mesurer I circulant dans la terre 0 V Electrode d'injection de courant S (Y) H (Z) E (X) Mesureur de terre
  • 11. Terre à mesurer Electrode d'injection de courant H (Z) E (X) S (Y) La distance ES Le piquet S ES EH = 62% de la distance EH. doit être dans une zone neutre de référence (0V) hors influence des piquets E et H. La distance EH > 25 m. (E.D.F. préconise 100 m). et donc RE = UES IEH Règles à respecter lors de la mesure :
  • 12. H E S 1ère mesure : Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre de la position initiale et la mesure ne doit pas changer. Potentiel par rapport à S 100% de la distance E-H 0 V - V 62% 10,2
  • 13. 2ème mesure : Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre de la position initiale et la mesure ne doit pas changer. S ’ H E Potentiel par rapport à S 100% de la distance E-H 0 V - V 62% 10,2 52%
  • 14. 3ème mesure : Il faut déplacer le piquet S de +/- 10% de part et d ’autre de la position initiale et la mesure ne doit pas changer. H E Potentiel par rapport à S 100% de la distance E-H 0 V - V 62% 10,2 52% S ’’ 72%
  • 15. Vérification de la mesure : Si la mesure varie, cela signifie que le piquet S se trouve dans une zone d ’influence. Il faut augmenter les distances et recommencer les mesures. si alors ...
  • 16. Cette méthode donne des résultats moins fiables que la méthode des 62 % car les distances entre les piquets étant plus faibles, les risques de chevauchement des zones d'influence sont plus forts. Méthode en triangle : Prise de terre à mesurer PIQUET Y 1ère MESURE PIQUET Y 2ème MESURE PIQUET Z Zones d ’influences
  • 17. Cette méthode est identique et aussi précise que la méthode des 62 % mais la mesure est alimentée à partir du secteur et un seul piquet S est à planter (rapidité). Méthode variante des 62% : DDR ALIMENTATION PAR RESEAU E.D.F. SCHEMA TT INSTALLATION ELECTRIQUE H S E PE Phase 3 Phase 2 Phase 1 Neutre Cette méthode donne la valeur exacte de la terre RE. 40 
  • 18. Par cette méthode, on réalise ainsi rapidement, en milieu urbain et sans piquet, une mesure par excès de la terre. Mesure de la boucle Phase - PE : Phase 3 Phase 2 Phase 1 Neutre DDR ALIMENTATION PAR RESEAU E.D.F. SCHEMA TT INSTALLATION ELECTRIQUE Rtransfo R terre PE Résultat = Rterre + Rtransfo + Rinterne transfo + Rcâble 40 
  • 19. La mesure de résistance de terre en ville s'avère souvent difficile par la méthode des deux piquets auxiliaires : impossibilité d'implanter des piquets faute de place, sols bétonnés… La norme NF C 15 100 considère que la valeur de la résistance de boucle peut-être prise en compte à la place de la résistance de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le risque des contacts indirects. En fait, la résistance de la prise de terre des masses constitue, en général, la partie la plus importante de la résistance de la boucle de défaut. L'avantage majeur de cette méthode est la facilité de mise en œuvre. Brancher l'ohmmètre de boucle sur une prise secteur 230 V (prise normalisée 2 pôles + terre), appuyer sur le bouton de test : la mesure est faite.
  • 20. Pour bien appliquer cette méthode, il faut connaître le domaine exact d'application. Ce type d'appareil fonctionne uniquement sur une installation dont le neutre est relié directement à la terre (distribution de neutre à la terre) ! ! ! L'erreur de mesure (par excès) introduite par cette méthode va dans le sens d'une sécurité accrue.
  • 21. Attention au type de schéma de liaison à la terre !!!!!!! • Schéma TN : La mesure de boucle phase-PE fournit la résistance de la boucle de défaut. Cela permet de calculer le courant de court-circuit et donc de dimensionner les fusibles ou disjoncteurs, mais aussi de vérifier la tension de défaut. • Schéma IT : La mesure de boucle Phase-PE inclut la forte impédance de mise à la terre du transformateur. La mesure fournit donc la résistance de la boucle de 1er défaut et non pas la terre. Si le transformateur est isolé, la mesure est erronée !!!
  • 22. Pour les terres connectées les unes aux autres, il est possible d'optimiser la sécurité et la rapidité des contrôles au moyen d'une pince de terre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'isoler l'installation (par ouverture de la barrette de terre) ni de planter des piquets. Un simple enserrage du câble relié à la terre permet de connaître la valeur de la terre ainsi que la valeur des courants qui y circulent. Pince de terre : Terre N° 1 Terre N°2 Fil de garde
  • 23. Lorsque l'on se trouve face à un réseau de terres en parallèle, la résistance équivalente aux terres en parallèle avec la terre à mesurer est négligeable. RESEAU DE TERRE EN PARALLELE Terre locale mesurée N résistances de terre en parallèles = résistance négligeable
  • 24. Exemple d'utilisation de la pince de terre : • Mesure de terre sur poteau électrique R R
  • 25. Exemple d'utilisation de la pince de terre : • Terre des bâtiments Faradisés
  • 26. Quelle méthode utiliser suivant les cas ?