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1 - RÉSEAUX ET POSTES

2 - EXIGENCES GÉNÉRALES DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE D"UN POSTE

  • 2.1 - Fonctionnement
  • 2.2 - Exploitation
  • 2.3 - Évolution
  • 2.4 - Coût
  • 2.5 - Exigences particulières à certains ouvrages
  • 2.6 - Adaptation au site

3 - PRINCIPAUX SCHÉMAS DE POSTE UTILISÉS

4 - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DES POSTES DU RÉSEAU RTE

Article de référence | Réf : D4570 v2

Principaux schémas de poste utilisés
Postes à haute et très haute tension - Rôle et structure

Auteur(s) : Louis DEVATINE

Relu et validé le 13 déc. 2019

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RÉSUMÉ

Le réseau de transport d'électricité (RTE) a pour fonction d'acheminer l'énergie des centres de production vers les points de consommation ou points de livraison. Il est composé de lignes aériennes ou souterraines qui forment une « toile » maillée reliant différents points du territoire et permettant de mutualiser les moyens de production vers les clients finaux. Ce réseau est constitué de noeuds électriques appelés « poste » dont la fonction est triple : l'aiguillage des lignes de même tension entre elles, l'évacuation de l'énergie des sources de production vers le réseau, la liaison entre les réseaux de tensions différentes. L'architecture des postes électriques obéit à certaines règles précises en fonction de leur importance, du nombre d'ouvrages qu'elles relient, du niveau de tension et du niveau de sûreté recherché. Cet article expose les différentes architectures de postes existantes à RTE en précisant les rôles, avantages et inconvénients éventuels.

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ABSTRACT

High and very high voltage substations: role and structure

The function of the electricity transmission network (ETN) is to convey the energy from the generation centers to the consumption or delivery points. It is composed of overhead or underground lines that form a "grid" connecting various parts of the country and pools production facilities towards the end customers. This network is composed of electrical nodes called "substations" whose function is threefold: routing lines of the same voltage between themselves, the evacuation of energy from the sources of generation to the network and the connection between networks of different voltages. The architecture of the substations complies certain specific rules in accordance with their importance, the number of structures that they connect, the voltage level and the level of security sought. This article discusses the different architectures of existing electricity transmission network substations specifying the roles and potential advantages and disadvantages.

Auteur(s)

  • Louis DEVATINE : Ingénieur de l'École supérieure d'électricité - Adjoint au Chef de Département postes au Centre national d'expertise réseau de RTE -

INTRODUCTION

Le réseau de transport a pour fonction d"acheminer l'énergie des centres de production vers les points de consommation ou points de livraison. Il est composé de lignes aériennes ou souterraines formant une toile maillée reliant différents points du territoire permettant de mutualiser les moyens de production qui alimentent les clients finaux. Ce réseau est constitué de nœuds électriques appelés « postes » dont la fonction est triple :

  • l'aiguillage des lignes de même tension entre elles ;

  • l'évacuation de l"énergie des sources de production vers le réseau ;

  • la liaison entre les réseaux de tensions différentes.

L'architecture des postes électriques obéit à certaines règles précises en fonction de leur importance, du nombre d'ouvrages qu'elles relient, du niveau de tension et du niveau de sûreté recherché. Ce document expose les différentes architectures de postes existant à RTE en précisant les rôles, avantages et inconvénients éventuels.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-d4570


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3. Principaux schémas de poste utilisés

Les postes les plus répandus peuvent être caractérisés par trois principes de conception :

  • les postes à un disjoncteur par départ ;

  • Ies postes à plusieurs disjoncteurs par départ ;

  • les postes en boucle.

En outre, les postes les plus simples peuvent être équipés de disjoncteur shunt ou raccordés en antenne.

Les exemples ci-après, que l'on peut rencontrer sur les réseaux, français ou étrangers, illustrent les caractéristiques communes à chaque famille.

3.1 Schémas à un disjoncteur par départ

Avant d'entrer dans l'étude détaillée des schémas à un disjoncteur par départ, il convient de préciser la terminologie adoptée pour ces schémas.

Il est intéressant, du point de vue de l'exploitation des réseaux de pouvoir réaliser plusieurs nœuds électriques séparés à partir d'un même jeu de barres ou de relier entre eux deux ou plusieurs jeux de barres. La réalisation de ces configurations est le rôle des tronçonnements et sectionnements de barres et des couplages.

Un tronçonnement (figure 3a ) permet de scinder un jeu de barres en deux sommets électriques. L'équipement comprend un disjoncteur, les sectionneurs d'isolement associés et des réducteurs de mesure qui alimentent une protection de débouclage ou une protection de jeux de barres. Le tronçonnement permet de multiplier le nombre de sommets électriques. On appelle alors tronçon l'ensemble des parties des jeux de barres compris entre deux disjoncteurs ou entre un disjoncteur et une extrémité de barres.

Un sectionnement (figure 3b) comporte exclusivement des sectionneurs. Cela n'augmente pas le nombre de sommets électriques, mais permet d'isoler une partie du jeu de barres pour entretien ou travaux. On appelle section l'ensemble des parties des jeux de barres compris entre deux sectionneurs ou entre un sectionneur et une extrémité de barres ou entre un disjoncteur et un sectionneur.

Un couplage (figure 3c) permet de relier entre eux deux ou plusieurs jeux de barres. L'appareillage se compose d'un disjoncteur, de sectionneurs d'aiguillage sur les différents jeux de barres et de réducteurs de mesure qui alimentent une protection de débouclage de jeux de barres.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DELON (J.-P.) -   Postes à haute et très haute tension – construction et équipements.  -  [D 4 575] Réseaux électriques et applications (2006).

  • (2) - TAILLEBOIS (J.-P.) -   Postes à haute et très haute tension – Postes sous enveloppes métalliques.  -  [D 4 590] Réseaux électriques et applications (2001).

  • (3) - MIGNARD (Y.) -   Postes intérieurs modulaires à haute et très haute tension.  -  [D 4 591] Réseaux électriques et applications (1998).

  • (4) - CLADÉ (J.) -   Réseaux électriques – avant-propos.  -  [D 4 000] Réseaux électriques et applications (2000).

  • (5) - PAVARD (M.), BORNARD (P.), TESTUD (G.) -   Réseaux d'interconnexion et de transport : fonctionnement.  -  [D 4 091] Réseaux électriques et applications (2005).

1 Sources bibliographiques

Notice Technique du Service Transport. - Fascicule no 2. EdF Direction de la production et du Transport.

HAUT DE PAGE

2 Sites Internet

Réseau de transport d'électricité RTE http://www.rte-france.com

Conseil international des grands réseaux électrique http://www.cigre.org

Union technique de l'électricité http://www.ute-fr.com

HAUT DE PAGE

3 Normes et standards

UTE C 18-510 - Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique les publications CEI 60071.1 et 60071.2, Coordination de l'isolement - -

NF C 13-000 - Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif - -

NF C 13-200 - Installations électriques à haute tension – Règles - -

NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension - -

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