Exigences techniques et expérience d'exploitation des appareillages de commutation CCMT
Aujourd'hui les réseaux électriques sont essentiellement utilisés pour transmettre des courants alternatifs (CA). Les flux d'énergie sont unidirectionnels et vont traditionnellement des centres de production électrique vers les consommateurs, en empruntant les réseaux de transport et de distribution. Mais depuis peu de temps ce schéma a commencé à changer, avec l'intégration de moyens de production décentralisés raccordés aux réseaux de transport et de distribution. Au-delà du besoin fondamental de maintenir un fonctionnement sûr quelles que soient les conditions d'appels de consommation et de défauts, la connexion des nouvelles productions décentralisées impacte les limites physiques des réseaux CA. Cette évolution a une influence sur la capacité du réseau, le niveau du courant de court-circuit, et les possibilités de contrôle au moyen des outils et de la technologie disponibles aujourd'hui.
Membres
Chef de file (DE)
C. HEINRICH
Secrétaire (JP)
T. MIYAMOTO
L. ÄNGQUIST(SW), N.A.BELDA(NL), G. DE CARNE( DE), D. DESMOND(US), X. GODECHOT(FR), P. HOCK (DE), C. KRUSCHA (DE), N. LANGENBERG (DE), Z. Liu (CN), M. MANZUK (RU), H. MENNE (CH), A. MOKHBERDORAN (PT), P. NOVAK (DE), M. RIVA (IT), J. SIM (KO) T. SOMMERER (US), D.WILHELM (DE), Y. WU (CN)
Introduction
L'électricité CC présente un ensemble d'avantages, pour les réseaux et au niveau de la fourniture de l'électricité, avec des pertes réduites de distribution et des capacités de transport supérieures L'émergence de moyens de production et de moyens de consommation, qui produisent ou fonctionnent avec, de l'électricité CC est une autre tendance constatée, avec près de la moitié de l'énergie électrique arrivant aujourd'hui au point final de consommation sous forme CC. En outre l'électricité CC est très utile dans les utilisations industrielles, dans le transport électrifié, et dans la production d'énergie, comme les productions offshore de pétrole, de gaz et l'électricité éolienne. Associée aux progrès des dispositifs statiques, des systèmes à électronique de puissance tels que les convertisseurs à source de tension et les convertisseurs CC-CC, elle offre une réelle opportunité de développement de l'utilisation du courant continu dans ces utilisations importantes. Par contre des progrès supplémentaires dans ces technologies fondamentales sont encore nécessaires pour rendre possible l'utilisation accrue des systèmes électriques CCMT
La persistance du risque de scénarios de défaillance de l'alimentation électrique, dans des conditions de surcharge et de court-circuit, demeure l'obstacle principal qui freine la croissance du développement des applications CC. Dans les réseaux CA, le courant change périodiquement de polarité, avec un passage naturel du courant par zéro, ce qui permet d'éliminer facilement l'alimentation des défauts électriques au moyen d'une variété de technologies de coupure. Les réseaux CC transmettent l'électricité sans ce passage par zéro, ce qui empêche la coupure du courant en cas de conditions de défaut au niveau de la consommation et du réseau, par la plupart des appareillages de coupure CA. Pour permettre les améliorations d'efficacité mentionnées auparavant, il faudrait des innovations et des développements des dispositifs de commutation et des disjoncteurs CCMT, qui changeraient la manière dont l'électricité est transmise et contrôlée dans le réseau électrique.
Cela fait des décennies que la technologie CC est mise en œuvre dans les systèmes électriques à haute tension. Les dispositifs CCHT sont utilisés pour réaliser des interconnexions distantes, dont la longueur dépasse les limites physiques, électriques et/ou économiques des moyens de transport CA, ou pour répondre à des difficultés techniques (telles que des fréquences différentes entre réseaux). Des Groupes de Travail (GT) antérieurs de CIGRE ont déjà couverts beaucoup des aspects relatifs à la HT, et produit des Brochures Techniques.
Aujourd'hui, hors HT, la plupart des applications CC concernent la basse tension (BT), puisque les dispositifs électroniques fonctionnent habituellement à ces niveaux de tension. Ceci est le cas tant pour les consommations que pour les productions. Pour les...
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