Rapport sur la cogeneration

Pages: 14 (3347 mots) Publié le: 14 mars 2013
I 1 1.1

BILAN DE PUISSANCE - COURANT d’EMPLOI Courant d’emploi (cas généraux) Formules générales
Circuits terminaux Moteur biphasé /monophasé Circuits principaux

Moteur triphasé

Circuit biphasé/ monophasé

Ib( A) =

Pu (kW ) U (kV ) × 3 × cos ϕ ×η

Ib( A) = Ib( A ) =

Pu (kW ) U (kV ) × cos ϕ ×η Pu (kW ) V(kV ) × cos ϕ ×η

Ib( A) = Ib( A) =

P(kW ) U (kV ) × cos ϕ P(kW )V(kV ) × cos ϕ

Ib( A ) = ΣI ( A ) × ku × ks × ke
avec Ib( A ) = ou Ib( A ) =

S(kVA) U (kV ) × 3 P(kW )

U (kV ) × 3 × cos ϕ

ku : Coefficient d’utilisation - ks : Coefficient de simultanéité - ke : Coefficient d’extension Pu (kW ) : Puissance utile -. Cosρ : facteur de puissance - η : Rendement - Ib( A ) : Courant d’emploi

U (kV ) : Tension composée en kV - V(kV ) : Tension simple en kV1.2

Ordre de grandeur des coefficients ku, ks et ke Facteurs d’utilisation Guide pratique UTE C 15-105
Utilisations ku (1) 0,75 à 1 1 1 0,1 à 0,2 (2) 1 1 1 1 0,75 0,6

Facteurs de simultanéité Norme NFC 63-410 Norme NFC 14-100
Nombres de circuits 2 et 3 4 et 5 6à9 > 10 ks 0,9 0,8 0,7 0,6 Nombres de circuits 4≤ 5à9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 49 > 50 ks 1 0,780,63 0,53 0,49 0,46 0,44 0,42 0,41 0,4

Facteur d’extension
ke

Force Motrice Eclairage Chauffage PC Ventilation Climatisation Froid Moteur + puissant Ascenseurs (3) et Moteur suivant Monte charges Autres moteurs

1,1 à 1,3

(1) L’application de ce coefficient nécessite la connaissance parfaite du fonctionnement du ou des récepteurs. (2) Dans les installations industrielles, ce facteur peutêtre plus élevé. (3) le courant d’emploi à prendre en compte pour chaque moteur est égal à : Ib = In +

Id 3

1.3

Tableaux pratiques

1.3.1 Moteurs asynchrones triphasés (Approche simple en cas d’absence d’indications précises) Puissance U(V) Cosϕ η Ib(A)
410 0,7 0,7

1(kW ) < P ≤ 4(kW )
400 0,7 0,7 237 0,7 0,7 231 0,7 0,7 410 0,8 0,8

4(kW ) < P ≤ 50(kW )
400 0,8 0,8 237 0,8 0,8231 0,8 0,8

2,87× P(kW )

2,94 × P(kW )

4,97× P(kW )

5,1× P(kW )

2,2× P(kW )

2,25× P(kW )

3,8× P(kW )

3,9× P(kW )

JEAN-MARIE BEAUSSY

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1.3.2 Circuits principaux triphasés (P(kW), U(V) connus et cosϕ estimé) U(V) Cosϕ Ib(A)
410 0,8 400 0,8 237 0,8 231 0,8 410 1 400 1 237 1 231 1

1,76× P(kW )

1,8× P(kW )

3,04×P(kW )

3,12×P(kW )1,4× P(kW )

1,44× P(kW )

2,43×P(kW )

2,5× P(kW )

1.3.3 Circuits principaux triphasés (S(kVA), U(V) connus)

U(V) Ib(A)

410

400

237

231

1,4 × S(kVA)

1,44 × S(kVA)

2,43 × S(kVA)

2,5 × S(kVA)

1.3.4 Circuits principaux monophasés (P(kW), U(V) connus et cosϕ estimé)

Uph/n(V) Cosϕ Ib(A)

410 0,8

400 0,8

237 0,8

231 0,8

410 1

400 1

237 1231 1

3,04 × P(kW )

3,125 × P(kW )

5,27 × P(kW )

5,41 × P(kW )

2,43 × P(kW )

2,5 × P(kW )

4,21 × P(kW )

4,32 × P(kW )

1.3.5 Circuits principaux biphasés (S(kVA), U(V) connus) Uph/ph(V) Ib(A) 1.3.6 Installations d’éclairage) Pour établir un bilan de puissance, il est nécessaire de prendre en compte la consommation des ballasts. Ballasts standard Ballasts électronique 1.3.7Facteurs de puissance courants 410 400 237 231

2,43 × P(kW )

2,5 × P(kW )

4,21 × P(kW )

4,32 × P(kW )

I b ( A ) = 1,25 × I lampe I b ( A) = 1,1 × I lampe

Récepteur à vide Chargé à 25% Moteurs Chargé à 50% asynchrones Chargé à 75% Chargé à 100% Lampes à incandescence Lampes fluorescence non compensées Lampes fluorescence compensées Lampes fluorescence compensées ballastélectronique Lampes à décharge Four à résistance

Cosϕ 0,17 0,55 0,73 0,80 0,85 1 0,5 0,85 1 0,4 à 0,6 1

Tgϕ 5,79 1,51 0,936 0,75 0,619 0 1,73 0,619 0 2,29 à 1,3 0

Récepteur Four à induction compensé Four à chauffage électrique Machine à souder à résistances Poste à souder statique mono Poste à souder rotatif Poste statique (transfo redress) Fours à arc Redresseur de puissance à thyr.

Cosϕ...
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