Conduite et gestion des réseaux électriques

Pages: 5 (1012 mots) Publié le: 14 mars 2011
UE 9 Gestion des Réseaux Electriques
Coordinateur: Stéphane Métens Stephane.Metens@univ-paris-diderot.fr Intervenants: Maxime Dauby (Poweo) et Matthieu Guillo (Fondamentaux physiques du transport d’électricité, Simulation de réseaux) Volume horaire: Introduction L’énergie électrique se transporte mal ce qui entraîne un réseau électrique à la fois dense et maillé Il faut assurer la gestiondynamique de l'ensemble production - transport – consommation afin d’en maîtriser la stabilité. Une défaillance peut potentiellement avoir des conséquences importantes sur l'ensemble du réseau interconnecté (blackout par exemple). Les réseaux de transport et de distribution d’énergie sont une association hétérogène d’éléments électriques très différents dont le fonctionnement propre peut se répercutersur l’ensemble du circuit. Pour cette raison, la structure et les propriétés des réseaux électriques doivent être comprises par tous les acteurs de la chaîne électrique producteurs, les distributeurs, les grands consommateurs et par les fournisseurs de matériel. Ce cours développera les aspects techniques du fonctionnement d'un réseau de transport d'énergie électrique et présentera aussi lecontexte économique du marché de l’électricité en profonde mutation. Objectifs A l’issue de ce module, les participants seront en mesure de comprendre les principes physiques d’un réseau de de transport d’énergie ainsi que son fonctionnement pratique et son organisation à l’échelle du pays. Rappels d’électrotechnique Rappels sur le courant périodique et sinusoïdal - Définition des valeurs efficaces: casde I, de U, P - Représentation complexes de U et I en régime sinusoïdal. Diagramme de Fresnel. - Récepteur inductifs, capacitifs. - Impédances complexes des récepteurs R, L et C. Lois d'association série et parallèle. - Raison du triphasé: économique (volume cuivre) et calcul puissance instantanée dans cas circuit à charge équilibrées Rappels sur l'induction et les circuits magnétiques -Définition de l' auto-inductance, inductance mutuelle. ddp avec inductances mutuelles - Loi de Lenz, force électromotrice - Relations entre I, B, H, flux. : cas des circuits simples - perméabilité magnétique. Saturation magnétique - Analogie circuit électrique et magnétique: inductance, réluctance, loi d'Hopkinson - circuits non linéaires : perméabilité et H - Cas matériau linéaire idéal et réel nonlinéaire (notion d'hystérésis)
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40h de cours Pas de TP

- Pertes Fer: . courants de Foucault et comment minimiser . perte par hystérésis - Modélisation linéaire d'une bobine (shéma électrique équivalent) - inductance de fuite. Transformateurs: - importance dans les réseaux de transport et distribution - transformateur monophasé idéal et réel (pertes fer, inductance fuite, échauffement perte fer,inductance magnétisante) - rendement classique et énergétique des transformateurs - transformateurs triphasés:couplage, rapport de transformation, indice horaire Organisation du système électrique Le système électrique s’appuie sur des réseaux structurés en plusieurs niveaux, caractérisés par des tensions électriques différents (haute tenstion-HTA-, basse tension -BT-) et équipés de moyens detransformation adaptés. Il est constitué des réseaux de transports et de distribution. Partant des centres de production, le réseau de transport alimente des postes sources qui permettent de délivrer de l’énergie au réseau de distribution. Ce dernier est consituté des ouvrages distribuant l’énergie vers les installations des consommateurs. Les réseaux doivent aussi gérer des sources de productionlocales en nombre croissant (éolien, microcentrales hydrauliques, photovoltaïques...) qui injectent de l’électricité sur le réseau. Le réseau très haute tension (HTA/HTB) Le réseau de distribution (HTA / MT) Les fournisseurs, les responsables d’équilibre Les producteurs, les responsables de programmation Protection du matériel Protection contre les pannes et blackouts, sûreté du système électrique...
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