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Article

1 - INTÉRÊT DE LA LIMITATION DU COURANT SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

2 - CONTRAINTES DES RÉSEAUX

3 - APPAREIL LIMITEUR SUPRACONDUCTEUR DE COURANT

4 - MATÉRIAUX SUPRACONDUCTEURS

5 - LIMITEUR RÉSISTIF

6 - QUELQUES EXEMPLES D'EMPLACEMENTS POSSIBLES DANS LES RÉSEAUX ET APPORT

7 - BREF HISTORIQUE DES SFCL HTS ET EXEMPLES DE RÉALISATION

8 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : D3662 v3

Appareil limiteur supraconducteur de courant
Limiteur supraconducteur de courant de défaut

Auteur(s) : Pascal TIXADOR

Date de publication : 10 mai 2025 | Read in English

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RÉSUMÉ

Cet article traite du limiteur supraconducteur de courant de défaut. Il est, en général, basé sur le fait qu’en dessous d’une certaine densité de courant (Jc), le champ électrique est totalement négligeable, mais dès que Jc est dépassée, le champ électrique augmente beaucoup et instantanément, limitant alors le courant en dessous d’une valeur connue.

Sans équivalent non supraconducteur en haute tension, cet appareil répond à plusieurs besoins actuels et futurs des réseaux électriques. La disponibilité récente de rubans supraconducteurs adaptés et fonctionnant dans l’azote liquide, fluide commun, renforce son intérêt. Plusieurs limiteurs ayant fonctionné, ou qui fonctionnent avec succès dans les réseaux électriques, y compris en très haute-tension, sont décrits ici. Un prédimensionnement de l’élément supraconducteur est aussi proposé.

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Auteur(s)

  • Pascal TIXADOR : Professeur à Grenoble INP - Laboratoire de Génie électrique de Grenoble (G2Elab) et Institut Néel, Grenoble

INTRODUCTION

Le limiteur de courant de défaut (Fault current Limiter) est le « Graal » pour les concepteurs de réseaux électriques. Cet appareil permet de concevoir un réseau idéal, c’est-à-dire avec une puissance de court-circuit infinie théoriquement, mais avec des courants de défauts maîtrisés grâce justement au limiteur. Or, l’augmentation de la puissance de court-circuit des réseaux est une demande actuelle forte pour notamment améliorer la qualité de tension et augmenter la part maximale des énergies distribuées, renouvelables entre autres. Il n’existe pas aujourd’hui de solution industrielle satisfaisante comme limiteur de courant de défaut en haute tension en particulier. Un limiteur industriel est le fusible pyrotechnique (Is-limiteur d’ABB par exemple), mais il reste limité à 40 kV environ.

Un supraconducteur possède une fonction limitation de courant intrinsèque via la caractéristique fortement non linéaire de son champ électrique en fonction du courant qui y transite. Nul ou extrêmement faible en dessous d’un certain courant ajustable, son courant critique (Ic), le champ électrique augmente très fortement au-delà de Ic. Sans pratiquement de résistance en dessous de Ic , donc transparent pour le réseau, un élément supraconducteur devient automatiquement et naturellement, sans aucune action extérieure et pratiquement immédiatement, une résistance élevée au-dessus de Ic qui limite le courant en moins d’une milliseconde. Le limiteur supraconducteur de courant de défaut (Superconducting Fault Current Limiter : SFCL) garantit l’absence de courant au-delà d’une certaine valeur I ^ lim , réduisant le surdimensionnement coûteux de nombreux appareils, calculés sinon pour supporter les courants de court-circuit, nettement supérieurs à I ^ lim . Il est intrinsèquement sûr. Sa résistance disparaît à nouveau après un certain temps dès qu’il est isolé du défaut. Un limiteur supraconducteur de courant de défaut apporte donc une solution technique particulièrement séduisante.

Cependant, la supraconductivité n’existe qu’aux basses températures, introduisant une complexité technique liée à l’environnement cryogénique indispensable. La cryogénie est la science des basses températures. La découverte des supraconducteurs à haute température critique (SHTC) à la fin des années 1980 a ouvert la voie des dispositifs fonctionnant dans l’azote liquide, fluide industriel assez commun. Les conducteurs SHTC adaptés au SFCL ne sont rentrés dans une phase pré industrielles que récemment, à la fin des années 2010.

Plusieurs limiteurs supraconducteurs de courant de défaut ont été mis en service avec succès dans les réseaux électriques, notamment. Il reste à démontrer la viabilité économique du limiteur supraconducteur et à augmenter le retour d’expérience sur cet appareil, véritable rupture technologique à fort impact pour les réseaux électriques.

Le lecteur se référera utilement aux articles [D 2 702] et [D 2 705].

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-d3662


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3. Appareil limiteur supraconducteur de courant

3.1 Limiteurs supraconducteurs sans transition

Quelques limiteurs supraconducteurs n’utilisent pas la transition, seulement les pertes nulles (DC) ou très faibles (AC) des supraconducteurs. Ces limiteurs n’ont donc pas à récupérer l’état supraconducteur après la limitation et peuvent être remis en service immédiatement.

HAUT DE PAGE

3.1.1 Inductance désaturable

C’est un concept ancien basé sur le fait qu’une inductance varie selon l’état de saturation de son circuit magnétique. La valeur de l’inductance diminue lorsque le circuit magnétique sature et augmente par conséquent lorsqu’il désature. Un circuit magnétique est facilement saturé par un enroulement auxiliaire supraconducteur qui crée des ampères-tours continus très élevés, sans perte Joule. Les courants de défaut très élevés compensent les ampères-tours supraconducteurs, désaturent le circuit magnétique : l’impédance augmente et limite le courant.

Pour limiter les courants alternatifs, deux bobines AC sont nécessaires pour s’opposer aux ampères-tours supraconducteurs constants dans les deux sens du courant AC (figure 6). Cela permet également un très faible couplage magnétique entre les enroulements AC et l’enroulement supraconducteur et donc des courants induits très réduits dans la bobine supraconductrice.

Les principaux inconvénients de ce système sont un encombrement et son poids importants. Plusieurs dispositifs ont été construits, y compris en très haute tension avec le limiteur 220 kV (figure ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - TIXADOR (P.) -   Superconducting Fault Current Limiter: innovation for the electric grid.  -  World Scientific Publishing (2018). ISBN : 10-981327297X

  • (2) - SCHMITT (H.), AMON FILHO (J.), ADAPA (R.), BRAUN (D.), BRISSETTE (Y.), BUCHS (G.), CVORIC (D.), DARMANN (F.), EDWARDS (K.), FERNANDEZ (P.), FOLTS (D.), HARTUNG (K.H.), HYUN (O.), JÄGER (J.), IIOKA (D.), -KAMEDA (H.), KIM (Y.), KLEIMAIER (M.), LAMBERT (F.), MARTINI (L.), NOE (M.), PARK (K.), RASOLONJANAHARY (J.-L.), STEURER (M.), VAN DER BURGT (J.) -   Application and feasibility of fault current limiters in power systems.  -  Dans CIGRE, Technical Brochure, p. 497 (2012).

  • (3) - VERHAEGE (T.), COTTEVIEILLE (C.), ESTOP (P.), QUEMENER (M.), TAVERGNIER (J.P.), BEKHALED (M.), BENCHARAB (C.), BONNET (P.), LAUMOND (Y.), PHAM (V.D.), -POMAREDE (C.), THEROND (P.G.) -   Experiments with a high voltage (40 kV) superconducting fault current limiter.  -  Dans Cryogenics, n° 36, pp. 521-526 (1996).

  • (4) - VERHAEGE (T.), TAVERGNIER (J.P.), AGNOUX (C.), COTTEVIEILLE (C.), -LAUMOND (Y.), BEKHALED (M.), BONNET (P.), COLLET (M.), PHAM (V.D.) -   Experimental 7.2 kVrms/1 kARMS/3 kApeak Current Limiter System.  -  Dans IEEE Transactions on Applied Superconductity, vol. 3, pp. 574-577 (1993).

  • ...

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