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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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Lire l’articleAuteur(s)
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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
, réduisant le surdimensionnement coûteux de nombreux appareils, calculés sinon pour supporter les courants de court-circuit, nettement supérieurs à
. 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].
MOTS-CLÉS
Court-circuit supraconductivité limiteur de courant de défaut protection des réseaux électriques rubans REBCO
VERSIONS
- Version archivée 1 de nov. 1997 par Yves BRUNET, Pascal TIXADOR
- Version archivée 2 de août 2013 par Pascal TIXADOR
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Contraintes des réseaux
Le réseau électrique est un élément clé et fondamental entre la production et la consommation. Il est considéré comme une infrastructure critique tant l’électricité est essentielle, voire vitale dans nos sociétés. Le coût de la perte d’un réseau ou seulement une partie est considérable et le poids des investissements dans les réseaux est très lourd.
Compte tenu de l’interconnexion généralisée entre pays, les réseaux électriques représentent les plus grands systèmes jamais construits par l’homme. L’introduction d’un dispositif nouveau est étudiée très soigneusement et sa fiabilité doit être très grande en particulier. Enfin, il doit être compatible avec le fonctionnement du réseau actuel, en particulier son plan de protection.
2.1 Courants
Un paramètre important d’une ligne est son courant assigné
, qui est la valeur efficace maximale en régime permanent. Cependant, même en fonctionnement normal sans défaut, des courants transitoires supérieurs à
peuvent exister, mais seulement pour une durée limitée.
Un exemple est le démarrage d’un moteur asynchrone qui absorbe un courant plus important avant d’atteindre son régime permanent. Le dépassement est limité, mais dure longtemps (de quelques secondes à quelques minutes). Lorsqu’un transformateur est enclenché à vide, le courant d’appel peut être très élevé aux premiers instants.
Les exigences sur ces sur-courants sont parfois très sévères. Pour le limiteur de Nexans installé à Vattenfall ...
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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).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
1.1.1 Fabricants de rubans REBCO
Faraday https://www.faradaygroup.com/en/company/
Fujikura https://www.fujikura.com/solutions/superconductingwire/
Shanghai Superconductor http://www.shsctec.com/
Sunam https://sunam2004.tradekorea.com/main.do
Theva https://www.theva.com
HAUT DE PAGE
Nexans https://www.nexans.com
SuperOx https://eng.superox.ru/
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