Protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables Mr: Boudour. Réalisé par: SAOUACHE Sihem. MENNANE Rym. Master 2 R2SEAUX ELECTRIQUE..
[Audio] Aujourd'hui, notre présentation porte sur la protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables. Nous allons discuter de l'importance de ce sujet pour la sécurité et la fiabilité des réseaux électriques, en particulier avec l'introduction croissante des énergies renouvelables. Tout d'abord, les réseaux de distribution ont pour rôle de transporter l'électricité des réseaux de transport vers les consommateurs. Ils sont essentiels pour garantir un approvisionnement en énergie fiable et stable. Ces réseaux sont composés d'éléments tels que les transformateurs, les câbles et les disjoncteurs, qui sont interconnectés pour permettre la circulation efficace de l'électricité. Cependant, l'introduction des énergies renouvelables, notamment l'énergie photovoltaïque, présente de nouveaux défis en matière de protection des réseaux de distribution. Il est crucial de mettre en place des mesures de protection pour assurer que ces nouvelles sources d'énergie n'affectent pas la sécurité et la fiabilité du réseau électrique. Nous aborderons donc dans cette présentation les différentes mesures mises en place pour intégrer en toute sécurité et efficacité l'énergie photovoltaïque dans les réseaux de distribution. Merci de votre attention et poursuivons maintenant avec la suite de notre présentation..
[Audio] La question de l'introduction aux réseaux de distribution est cruciale dans le domaine de l'énergie électrique, avec l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il est ainsi primordial de discuter de la protection des réseaux de distribution en présence de ces nouvelles sources d'énergie. Passons maintenant à la structure générale d'un réseau privé de distribution, qui se divise en plusieurs éléments clés : le poste de livraison, la haute tension (HTA), le tableau principal de distribution HTA, le réseau de distribution HTA, le tableau secondaire de distribution HTA, le tableau basse tension (BT) et la distribution BT. Le poste de livraison agit comme point d'entrée du réseau de distribution, assurant la connexion entre ce dernier et le réseau d'alimentation des utilisateurs finaux. La HTA est utilisée pour le transport de l'électricité à haute tension sur de longues distances, avant d'être abaissée à des tensions plus basses pour la distribution. Le tableau principal de distribution HTA est le centre de contrôle du réseau de distribution, permettant de surveiller et gérer la distribution de l'électricité. Le réseau de distribution HTA est composé des lignes électriques acheminant l'électricité depuis le tableau principal de distribution jusqu'au tableau secondaire. Le tableau secondaire de distribution HTA permet de diviser le réseau et de distribuer l'électricité à différents secteurs ou utilisateurs. Enfin, le tableau BT et la distribution BT assurent la distribution de l'électricité en basse tension aux utilisateurs finaux. Cette structure est essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité du réseau de distribution, en particulier en présence d'énergies renouvelables. Dans la suite de cette présentation, nous aborderons les différents moyens de protection mis en place pour assurer le bon fonctionnement du réseau malgré l'introduction des énergies renouvelables..
[Audio] Nous allons maintenant parler de la protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables, un sujet crucial pour la sécurité et la fiabilité de nos réseaux électriques. Cette problématique est d'autant plus importante avec l'augmentation des énergies renouvelables dans notre réseau actuel. Sur cette image, nous pouvons voir les différents niveaux de tension dans les réseaux de distribution : haute tension, basse tension et sous-réseaux. La protection de ces réseaux est essentielle pour maintenir la stabilité et la continuité de l'alimentation électrique dans nos villes et nos foyers. Bien que bénéfiques pour l'environnement, les énergies renouvelables posent de nouveaux défis en matière de protection des réseaux. C'est pourquoi il est crucial de trouver des solutions adaptées pour garantir la sécurité et la fiabilité de nos réseaux de distribution avec l'introduction croissante d'énergies renouvelables. Nous aborderons plus en détails ces solutions dans les prochaines diapositives..
[Audio] Nous sommes à la diapositive numéro 5 de notre présentation sur la protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables. Cette diapositive traite des différentes architectures de réseaux de distribution. Avec l'introduction croissante des énergies renouvelables dans nos réseaux électriques, il est essentiel de revoir nos structures pour garantir la sécurité et la fiabilité de ces réseaux. Nous pouvons voir sur cette diapositive deux types d'architectures : la structure arborescente et la structure en coupure d'artère. La première, représentée par la figure numéro 1, montre un poste HIB/HIA relié à un poste aWC par une ligne de distribution. Tandis que la seconde, illustrée par la figure numéro 2, présente un poste HTB/HTA relié à un poste HTA/BT. Ces deux architectures ont pour but d'optimiser la distribution de l'électricité et de minimiser les risques de coupures. Il est important de réfléchir attentivement à laquelle de ces structures serait la plus adaptée pour nos réseaux, en prenant en compte les spécificités de nos installations ainsi que l'impact sur la sécurité et la fiabilité. Continuons maintenant avec la suite de notre présentation..
[Audio] The integration of photovoltaic energy into the grid requires compliance with various standards and regulations. This includes connecting solar installations to the distribution network, which involves ensuring the correct voltage and frequency levels. The images show different types of solar installations, ranging from small-scale residential systems to large commercial and industrial applications. These installations can operate on single-phase or three-phase systems, depending on their size and location. The voltage levels range from 230 volts to 15 kilovolts, while the power output varies from a few kilowatts to several megawatts. The integration of photovoltaic energy into the grid also requires advanced technologies such as distributed generation, energy storage, charge control, converters, and bidirectional power meters. These technologies enable the efficient and reliable operation of solar installations, allowing them to supply electricity to the grid and meet the demands of consumers..
[Audio] L'intégration de l'énergie photovoltaïque est un enjeu majeur pour la sécurisation et la fiabilité des réseaux électriques. Avec l'augmentation de la production d'énergies renouvelables, il est crucial de relever les défis liés à leur intégration. La protection des réseaux de distribution en présence d'énergies renouvelables est donc un sujet très important. Le découplage, une méthode de protection, permet d'isoler une partie du réseau en cas de défaillance ou de surcharge pour garantir la continuité de l'alimentation électrique. Sur ces schémas unifilaires HTA, nous pouvons voir comment le découplage HI et le découplage H2 sont utilisés pour assurer la protection des réseaux électriques. Le premier schéma montre le découplage HI avec une arrivée en coupure d'artère, un comptage ST et une protection HI, afin de couper automatiquement l'alimentation en cas de surcharge ou de dysfonctionnement dans la zone isolée, tout en maintenant l'alimentation dans les autres parties du réseau. Le deuxième schéma présente le découplage H2 avec une arrivée en coupure d'artère, un comptage HTA et une protection H2, utilisé pour réguler l'énergie produite par chaque source et répartir la charge de façon équilibrée dans les cas où plusieurs sources d'énergie renouvelable sont connectées au même réseau. Enfin, la protection découplage KVA est également essentielle pour limiter les pertes énergétiques et prévenir les risques de surtension. En conclusion, la protection des réseaux de distribution en présence d'énergies renouvelables est une préoccupation importante pour assurer un approvisionnement électrique stable et durable. L'utilisation du découplage et d'autres systèmes de protection est essentielle pour atteindre cet objectif, soulignant ainsi l'importance de prendre en compte tous les aspects liés à l'intégration des énergies renouvelables dans nos réseaux électriques..
[Audio] Nous sommes maintenant à la huitième diapositive de notre présentation qui traite de la protection des réseaux de distribution dans le contexte de l'introduction des énergies renouvelables. L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique est un enjeu crucial pour relever les défis du changement climatique et de la transition vers une économie plus verte. Cependant, cette intégration doit être réalisée de manière sûre et fiable afin d'assurer la stabilité des réseaux électriques. C'est pourquoi un plan de protection des réseaux de distribution est mis en place. Celui-ci permet de faire face aux nouveaux défis liés aux énergies renouvelables en mettant en place des dispositifs de protection adaptés pour prévenir les risques de surcharge ou de dysfonctionnement, garantissant ainsi la sécurité des équipements et des personnes. Vous pouvez apercevoir sur l'image à l'écran quelques exemples de dispositifs de protection couramment utilisés dans les réseaux de distribution. Ces systèmes permettent de détecter et d'isoler rapidement les anomalies et de limiter les conséquences sur l'ensemble du réseau. En résumé, la protection des réseaux de distribution est essentielle pour assurer la sécurité et la fiabilité des réseaux électriques face à l'intégration des énergies renouvelables. Le plan de protection, avec ses mesures de prévention et de contrôle, est un outil indispensable pour répondre aux nouveaux défis de ce contexte. Nous allons maintenant passer à la diapositive suivante, qui abordera un autre aspect important de ce sujet..
[Audio] En tant que professionnels du domaine de l'électricité, notre responsabilité est de garantir la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution face à l'introduction croissante des énergies renouvelables. Pour cela, il est crucial de mettre en place une protection efficace de nos réseaux, notamment en termes de sélectivité chronométrique. Ce système permet de détecter et d'isoler rapidement les défauts sur le réseau électrique afin d'éviter leur propagation et des dommages plus importants. Il repose sur une coordination précise des dispositifs de protection tels que les relais et les disjoncteurs. Cette coordination permet de localiser et d'isoler rapidement le défaut tout en maintenant le reste du réseau en service, minimisant ainsi les perturbations et les coupures d'électricité pour les consommateurs. Dans le contexte de l'introduction des énergies renouvelables, la protection des réseaux de distribution est donc un enjeu crucial. En effet, ces sources d'énergie intermittentes peuvent créer des déséquilibres dans le réseau, auxquels il est nécessaire de répondre avec efficacité. La mise en place d'une sélectivité chronométrique efficace est donc essentielle pour assurer la stabilité et la fiabilité de nos réseaux électriques, tout en garantissant la sécurité des personnes et des équipements. En conclusion, il est important de continuer à travailler ensemble pour développer et améliorer des solutions de protection adaptées aux réseaux de distribution avec l'introduction des énergies renouvelables. Cela est un enjeu majeur pour notre secteur et pour la transition énergétique vers un avenir plus durable..
[Audio] The automation shunt protection system is designed to detect and respond quickly to faults in the electrical network. This system uses a shunt resistor to divert current away from the faulted section of the line, allowing it to clear rapidly. The system can detect faults in as little as 10 milliseconds, making it an effective solution for protecting the grid against sudden changes in load or generation. With its ability to respond quickly, this system helps ensure the reliability and security of the electrical network, even in the presence of renewable energy sources..
[Audio] Nous allons vous présenter aujourd'hui le sujet numéro 11 de notre présentation : "Protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables". Ce sujet est très important pour la sécurité et la fiabilité des réseaux électriques, en raison de l'intégration croissante des énergies renouvelables dans notre système énergétique. Nous avons déjà discuté de différentes solutions de protection pour les réseaux de distribution, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la protection du jeu de barres. Le jeu de barres joue un rôle crucial dans le fonctionnement des réseaux de distribution en redistribuant l'énergie électrique vers différentes zones. Cependant, l'introduction d'énergies renouvelables peut causer des problèmes de surtension ou de court-circuit au niveau du jeu de barres, mettant en danger la sécurité du réseau. Il est donc essentiel d'avoir une protection efficace et rapide pour le jeu de barres, afin de minimiser les interruptions et de maintenir la stabilité du réseau en cas de problème. Nous vous présenterons dans cette dernière partie de la présentation les différentes techniques de protection du jeu de barres, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Nous vous montrerons également des exemples concrets d'application dans le monde réel. En conclusion, la protection du jeu de barres est un élément essentiel pour la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les solutions pour garantir un réseau électrique sûr et stable dans un contexte en constante évolution. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci..
[Audio] Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de notre présentation sur la protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables. Ce sujet revêt une importance capitale pour garantir la sécurité et la fiabilité de nos réseaux électriques, alors que les énergies renouvelables sont de plus en plus présentes. Nous avons abordé différentes solutions et technologies visant à assurer la protection de nos réseaux, notamment la surveillance en temps réel, la mise en place de dispositifs de protection et de contrôle, ainsi que l'utilisation de systèmes de stockage d'énergie. Nous avons également souligné l'importance d'une coordination entre les différents acteurs du secteur énergétique pour une meilleure intégration des énergies renouvelables dans notre réseau de distribution. En conclusion, je tiens à vous remercier pour votre attention et votre intérêt pour ce sujet. La protection des réseaux de distribution en présence des énergies renouvelables est un enjeu crucial pour la sécurité et la fiabilité de nos réseaux électriques. Ensemble, nous pouvons travailler pour construire un avenir énergétique plus durable. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une excellente journée..