Maitriser les différents types d’architectures des réseaux électriques
Comprendre l’impact de la tension et de la fréquence sur la stabilité d’un réseau électrique
Maîtriser les méthodes permettant de prévenir les phénomènes liés à l’instabilité d’un réseau
Comprendre la problématique de l’intégration des énergies intermittentes en réseau et les solutions disponibles
Le programme :
Architectures des réseaux électriques Evolution des réseaux électriques – SMART GRID Machines synchrones Structure, fonctionnement en générateur et en moteur, stabilité Exemple d’instabilité d’un grand réseau
Machines asynchrones Structure, fonctionnement en générateur et en moteur, stabilité Application des machines asynchrones dans les centrales éoliennes Conditions de fonctionnement des producteurs éoliens avec le réseau
Intégration des énergies renouvelables et intermittentes sur le réseau Cas d’une centrale solaire
Contrôle de la tension en présence de GED Référentiel technique RTE Arrêté technique raccordement GED réseau de transport Arrêté technique raccordement GED réseau de distribution
Stabilité de la tension Principes Exemple d’instabilité de la tension
Transit de puissance dans les réseaux Réglage de la fréquence Réglage de la tension Mécanisme des grands incidents Sauvegarde d’un réseau Moyens de compensation
Conditions pour garantir la sécurité Exemples d’effondrement de réseaux Cas des réseaux industriels
Pré-requis :
Connaissance des techniques et produits HTA et HTB Connaissance des principes de fonctionnement des réseaux HT et MT Connaissance générale en électricité
No Comments