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Article

1 - NÉCESSITÉ D’UNE PROTECTION

  • 1.1 - Rôle et constitution des installations
  • 1.2 - Conditions anormales de fonctionnement
  • 1.3 - Exigences de l’utilisateur
  • 1.4 - Qualités requises d’un système de protection

2 - ÉLIMINATION DES FONCTIONNEMENTS DANGEREUX

3 - DÉTECTION DES COURANTS DE DÉFAUT

4 - PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

  • 4.1 - Effets néfastes du courant électrique sur le corps humain
  • 4.2 - Contacts directs
  • 4.3 - Contacts indirects

5 - PROTECTION DES RÉSEAUX INDUSTRIELS MT

6 - PROTECTION DES RÉSEAUX BT

7 - INTÉGRATION DE LA PROTECTION DANS LE SYSTÈME DE CONTRÔLE-COMMANDE

  • 7.1 - Généralités
  • 7.2 - Hiérarchisation de l’architecture
  • 7.3 - Fonctions du niveau 2
  • 7.4 - Communication des niveaux 1 et 2
  • 7.5 - Intégration de la protection

8 - PROJET DE PROTECTION D’UN RÉSEAU INDUSTRIEL

9 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : D4820 v1

Intégration de la protection dans le système de contrôle-commande
Protection des installations industrielles et tertiaires

Auteur(s) : Jacques VERSCHOORE

Date de publication : 10 sept. 1991

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Version en anglais English

Auteur(s)

  • Jacques VERSCHOORE : Ingénieur de l’Institut Électrotechnique de Grenoble - Chef du Service Études de Réseaux - Direction Technique Merlin Gerin

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INTRODUCTION

Le lecteur pourra se reporter aux autres articles de la rubrique Protection et automatisation des réseaux :

  • Généralités  ;

  • Protection des réseaux de transport et de répartition  ;

  • Protection des réseaux à basse tension de distribution publique  ;

  • Protection des réseaux à moyenne tension de distribution publique .

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4820


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7. Intégration de la protection dans le système de contrôle-commande

7.1 Généralités

La distribution d’énergie électrique, comme tout procédé, nécessite de prévoir, d’organiser, de coordonner, de commander et de contrôler. Il est nécessaire, pour cela, de disposer de moyens de mesure et d’enregistrement, de surveillance et de protection, de commande et de conduite, enfin et surtout de moyens de communication.

Pendant longtemps, les moyens d’exploitation mis en place, qui ont évolué avec des technologies disponibles, sont restés purement locaux et quasi indépendants : commande manuelle directe, mesure sur le site. La communication et l’action étaient purement humaines.

Progressivement sont apparus des systèmes plus complexes, d’abord électromécaniques puis électroniques, de commande à distance par fils, d’automatismes, de régulation et de protection. Les systèmes les plus complexes élaboraient leurs actions à partir d’informations et d’ordres au début entièrement locaux, ensuite à partir d’éléments transmis à distance par fils. La filerie de contrôle-commande a fini par représenter un élément important et coûteux d’une installation.

Puis est arrivée la révolution de l’électronique numérique permettant de réaliser :

  • des automates programmables et des calculateurs industriels, capables d’effectuer automatiquement un grand nombre d’opérations ;

  • des réseaux de communication réduisant d’un seul coup à une ou deux paires de fils, distribués dans l’installation, le support nécessaire à l’échange d’informations.

Les systèmes de gestion et de conduite centralisée qui utilisent ces possibilités sont une réalité depuis déjà plusieurs années. Des données provenant de capteurs sont traitées par des automates programmables industriels (API) et /ou des calculateurs (PC industriels, PDP, VAX, etc.) qui envoient des ordres à des actionneurs (effecteurs ou déclencheurs). Les fonctions suivantes sont assurées :

  • mesure des grandeurs liées à l’exploitation du réseau et de ses équipements ;

  • élaboration automatique de décisions facilitant l’exploitation ;

  • commande des éléments permettant de reconfigurer le réseau ;

  • communications nécessaires à la...

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1 Normalisation

AFNOR Association Française de Normalisation.

CEI Commission Électrotechnique Internationale.

UTE Union technique de l’Électricité.

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2 Bibliographie

Ouvrages

ELECTRA (GIMELEC - EDF - SYNTEC) - Guide de l’ingénierie électrique des réseaux internes d’usines. - 1080 p. 1985. Lavoisier.

THE ELECTRICITY COUNCIL - Power system protection. - (Protection des réseaux de distribution) 1981. 1. Principles and components (Principes et composants) 526 p. 2. Systems and methods (Systèmes et méthodes) 326 p. 3. Application 474 p. Peter Peregrinus Ltd Stevenage U.K.

ANSI/IEEE Std 242 – 1986 (Buff Book) - IEEE recommanded practice for protection and coordination of industrial and commercial power systems. - (Pratique recommandée par IEEE pour une protection coordonnée des réseaux de distribution industriels et commerciaux). – 588 p. Wiley-Interscience-John Wiley and Sons, Inc.

Notes techniques

FOURGOUS (M.) - Protection des installations raccordées aux réseaux de distribution et comportant une source autonome. - Note G. TE 2666, 69 p. 2 annexes. mars 1982. Électricité de France. Direction de la Distribution. Service Technique Électricité.

FOURGOUS (M.), DENOBLE (M.) - Protection des installations raccordées aux réseaux de distribution et comportant une source autonome. - Note G. TE 2803, 3 p. 4 annexes. Mai 1983. Électricité de France. Direction de la Distribution. Service Technique Électricité.

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