Faisant suite à la  présentation " Phénomènes de surtensions et analyse des déclenchements causés par les amorçages des éclateurs des BPN et des transformateurs HT/MT" évoquée à la DPTTE le 12/10/2010, j'ai constaté que la méthode de  dimensionnement proposée nécessite plus d'éclaircissement, en particulier au paragraphe suivant: "Rapport de visite aux postes  blindés Goulette et Gammarth (page 56).
Paragraphe B-Poste Gammarth 90/33kV (page 59):
La méthode de Rp= √5 *H=√5*(4+9)=29m, avec :
Rp: rayon de protection,
H : hauteur total depuis le sol jusqu'au sommet du paratonnerre,
N'est valable que pour des paratonnerres de type PTS (Paratonnerre à Tige Simple), le paratonnerre utilisé au poste de Gammarth et d'une façon générale sur les autres postes est de type PAD (Paratonnerre avec Dispositif d'Amorçage). Ce type de paratonnerre accélère l'amorçage d'un Δt(μs), qui est la différence à l'amorçage de deux paratonnerres PTS et PDA (NFC 17-102-paragraphe 1.3.12). En effet, la relation de calcul du rayon de protection est très simplifiée et ne s'applique qu'au paratonnerre PTS
Données:
|     Fabricant :  |        Pouyet (SERATECH)  |   
|     Norme  |        NFC 17-102  |   
|     Type de paratonnerre  |        PDA  |   
|     NIVEAU de protection  |        1  |   
|     Modèle:  |        IONOSTAR 32  |   
|     Distance d'amorçage D (m) (*)  |        20  |   
|     Vitesse de propagation :V (m/μs)  |        1  |   
|     Avance d'amorçage :   Δt(μs)   |        40  |   
Tableau 1
(*): D(m)=10*I2/3 , ou I est le courant du premier arc en retour, en kA

Rpi: rayon de protection du paratonnerre en fonction de la hauteur
Hi (i=1,2,3): hauteur entre le sommet du paratonnerre et la zone à protéger
Méthode de choix du Paratonnerre:
Pour le niveau 1 (Level 1), choisie par le constructeur, correspond au tableau suivant:
LEVEL 1:
|     IONOSTAR           Reference           h(m)      2      3         4         5       7         10      20        30      60  |   
|                                           Protection   Radius Rp(m)  |   
|     IONOSTAR 64          P31064              64        34      51    67     82          82     83          84      84      84        |   
|     IONOSTAR 45          P31045              45        26      40    51     63          63     64          65      65    65          |   
|     IONOSTAR 32          P31032              32        23      30    36     49          50     51          52      52    52  |   
Tableau 2
Pour le poste de Gammarth: 
-         H1=5,85 m; c'est la hauteur au dessus du toit le plus haut du bâtiment du poste blindé (GIS)
-         Paratonnerre choisie est le "IONOSTAR 32" : pour une hauteur de 5,85m qui est comprise entre 5m et 7m du tableau des données constructeur Pouyet (SERATECH) sus-dessus, le rayon de protection est de Rp(m) @ 50m.
-         Cette valeur est très différente énoncée dans la présentation (29m)
Vérification par la méthode de calcul, énoncée dans  la norme NFC 17-102 (paragraphe 2.2.3.2)
* Norme:
* Vérification de calcul:
|     Niveau    de protection   |        1  |   
|     Modèle:  |        INOSTAR 32  |   
|     hauteur au dessus du toit (m)  |        5,85  |   
|     D=(m)  |        20  |   
|     Δt(μs)  |        40  |   
|     V(m/μs)  |        1  |   
|     Gain en longueur ΔL=v*Δt (m)  |        40  |   
|     Rayon de protection : Rp (m)  |        58,3  |   
Tableau 3
Conclusion: 
Le résultat de calcul montre bien une surface de protection plus grande, ce qui prouve que le rayon de couverture Rp=50m, protège bien toutes les équipements du poste, ce valeur est bien le même que celui du tableau 2. Le paratonnerre  IONOSTAR 32, choisie par SIEMENS protège bien le poste de Gammarth.
H=5m
Rp=50m
Comme le montre les plans de SIEMENS référencés: 
§         GAM_CONCEPTION_HV307359_02_F01, et 
§         GAM_CONCEPTION_HV307359_02_F02, 
Le paratonnerre protège toutes les équipements du poste de Gammarth (y compris toutes les transformateurs et BPN des TR 90/33kV et 90/11 kV).