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1 - MÉTHODOLOGIE

  • 1.1 - Limites de la méthodologie
  • 1.2 - Présentation de la méthodologie

2 - RECUEIL DES DONNÉES

3 - TRAITEMENT DES DONNÉES

4 - CHOIX D’UNE PRÉSTRUCTURE

5 - OPTIMISATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE L’ARCHITECTURE

6 - SYSTÈME DE PROTECTION

7 - CONTRÔLE-COMMANDE

Article de référence | Réf : D5022 v1

Optimisation technico-économique de l’architecture
Réseaux électriques industriels - Ingénierie

Auteur(s) : Jean REPÉRANT

Date de publication : 10 août 2001

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Auteur(s)

  • Jean REPÉRANT : Membre Senior de la Société des Électriciens et Électroniciens (SEE) - Titulaire de la Médaille Ampère

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INTRODUCTION

L’ingénierie des réseaux électriques internes d’usine : dans quel but ? Satisfaire les besoins d’alimentation par une approche technico-économique, afin de :

L’ingénieur chargé de la conception du réseau d’alimentation électrique doit intégrer tous les critères et contraintes énumérés ci-dessus. Pour lui permettre cela, il doit appliquer une méthodologie structurée. Celle-ci, objet de cet article, doit s’attacher à décrire les principes et informer sur les conséquences éventuelles des phénomènes électriques et, dans certains cas, à donner des recommandations et de simples exemples, mais en aucun cas des exemples détaillés d’applications : elle ne constitue donc pas un guide.

Les installations de puissance de ce réseau interne d’usine commencent après le comptage du Distributeur et se terminent aux équipements et machines du processus. Elles sont constituées par des appareillages électriques de coupure et de sectionnement, des transformateurs de puissance, des liaisons électriques (en général des câbles) et, au niveau du processus, par des armoires d’alimentation.

L’article « Réseaux électriques industriels » fait l’objet de deux fascicules :

D 5 020 Introduction

D 5 022 Ingénierie

Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres.

Le lecteur devra assez souvent se reporter à l’autre fascicule.

Le présent article se base sur le cas d’un réseau industriel alimenté en MT dont la puissance appelée est de l’ordre de 1 à 10 MVA. Ses recommandations s’appliquent aussi au-delà de 10 MVA ou si l’alimentation MT ne peut atteindre les performances requises ; dans ces autres cas, il faut prévoir, en amont, un échelon supplémentaire de transformation HT/MT, raccordé en HT au réseau du Distributeur.

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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-d5022


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5. Optimisation technico-économique de l’architecture

5.1 Architecture finale du réseau

L’architecture finale du réseau est définie comme suit (figure 11) :

  • en adoptant la totalité des dispositions générales du paragraphe 4 ;

  • en proposant des dispositions optionnelles, destinées à garantir pleinement la satisfaction des besoins finaux de l’Utilisateur, sur la base du mode d’alimentation envisagé lors de la préstructure (figure 9).

De plus, chacune de ces dispositions est valorisée afin de pouvoir procéder avec l’Utilisateur, en connaissance des coûts, au choix des options à retenir pour l’architecture finale.

Exemple

en France, la valorisation estimée, pour les éléments principaux d’un réseau industriel de 7 MVA, dont 3 MVA secourus (départs des TGBT exclus), s’élève aux valeurs données en millièmes dans le tableau 5.

Cette base va permettre de montrer l’influence économique des options proposées, mais valorisées en pourcentage de l’élément principal concerné par l’option.

HAUT DE PAGE

5.2 Dispositions optionnelles

Les dispositions optionnelles se rapportent à l’utilisation éventuelle de redondances (cf. fascicule Introduction [D 5 020], figure 2) pour augmenter la fiabilité du réseau d’un ou de plusieurs éléments en cas d’indisponibilité momentanée...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SOLIGNAC (G.) -   Guide de l’Ingénierie électrique des réseaux internes d’usines.  -  1076 p., bibl. (30 réf.), 1985, Electra Tech & Doc Lavoisier, EDF, Paris.

  • (2) - REPÉRANT (J.), MARQUET (J.) -   Bien connaître votre installation électrique.  -  Revue Générale de l’Électricité, (n 3/94) mars 1994, p. 8, 7 tabl., 6 fig., bibl. (4 réf.).

  • (3) - REPÉRANT (J.) -   L’électricité fiabilisée  -  (1re partie), Les Cahiers de l’Ingénierie , (n 52 et 53) juin et sept. 1994, p. 12, 8 tabl., 57 fig., 8 phot., bibl. (4 réf.). EDF Industrie-Cineli, Paris.

  • (4) - GEC ALSTHOM -   Électricité 95, Les chemins de l’énergie,  -  Guide technique, 1995, p. 86, 69 tabl., 154 fig., 8 phot., Gec Alstom Réseau Commercial.

  • (5) - MOULET (S.), NICOLAS (M.), OLLIVIER (D.), PERNETTE (R.) -   Compensation d’énergie réactive : Mode d’emploi.  -  Les Cahiers de l’Ingénierie, (n 1.48.B.04/95)...

NORMES

  • Environnement électromagnétique - CEI 61002 - 1990

  • Installations électriques à basse tension : règles (Add. 1 12.1994. Add. 2 12.1995). - NF C 15-100 - 05.1991

  • Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution (Indice de classement C 02-160). - NF EN 50160 - 05.2000

1 Organismes de réglementation

Dans les organismes officiels, on peut citer :

  • au niveau mondial

    • ISO : Organisation Internationale de Normalisation,

    • CEI : Commision Électrotechnique Internationale ;

  • au niveau européen

    • CEN : Comité Européen de Normalisation,

    • CENELEC : Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

  • au niveau national

    • AFNOR : Association Française de Normalisation,

    • UTE : Union Technique de l’Électricité ;

  • aux niveaux individuels

    • Service de normalisation des entreprises : EDF, SNCF, PTT, etc.

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