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1 - RÉGLAGE DE LA TENSION ET DE LA PUISSANCE RÉACTIVE

  • 1.1 - Pourquoi régler la tension
  • 1.2 - Puissance réactive
  • 1.3 - Couple tension réactif

2 - STRUCTURATION DU RÉGLAGE EN FRANCE

3 - RÉGLEMENTATION

4 - L'ALTERNATEUR SOURCE DE TENSION – SES LIMITES

5 - UN MOYEN DE CONTRACTUALISER LE RÉGLAGE DE TENSION : LE DIAGRAMME UQ

6 - OUTILS DE SURVEILLANCE DU PRODUCTEUR

7 - DISPOSITIFS DE RÉGLAGE EN RÉSEAU

8 - NOUVELLES PERSPECTIVES DE RÉGLAGE

9 - CONCLUSIONS

Article de référence | Réf : D4096 v1

L'alternateur source de tension – ses limites
Réglage de tension - Rôles, obligations et organisation du producteur pour les besoins du système électrique en France

Auteur(s) : Daniel SOUQUE, Laurent CHATONNET, Étienne MONNOT

Relu et validé le 10 mai 2021

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RÉSUMÉ

Après avoir rappelé les enjeux, la structure et la réglementation du réglage de la tension sur le système électrique français, cet article présente les outils de contractualisation et de surveillance des performances développés par les producteurs pour le réglage de la tension. Les moyens de réglage disponibles en réseau, autres que les alternateurs synchrones, sont ensuite décrits. Les perspectives de participation au réglage de nouveaux matériels sont également exposées.

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ABSTRACT

Voltage setting - Role, obligations and organization of producers for the needs of the French electrical system

After having recalled the issues, structure and voltage regulation in the French power system, this article presents contracting and monitoring tools for the performance developed by producers for voltage setting. The setting means available in the network, other than synchronous generators, are then described. Prospects of participation in the setting of new materials are also presented.

Auteur(s)

  • Daniel SOUQUE : Ingénieur-expert régulation-services système Département Performances EDF DTG

  • Laurent CHATONNET : Ingénieur-chargé d'affaires senior régulation-services système Département Performances EDF DTG

  • Étienne MONNOT : Ingénieur-chercheur expert Département Économie, Fonctionnement et Études des Systèmes Énergétiques EDF R

INTRODUCTION

Le réglage de la tension est indispensable pour une exploitation sûre du système électrique, pour minimiser les pertes et exploiter les matériels dans leur domaine de fonctionnement normal. Sur le réseau de transport le réglage de la tension est effectué en contrôlant la puissance réactive car sur ce type de réseau, en raison des caractéristiques des lignes, ce sont essentiellement les transits de puissance réactive qui créent des chutes de tension.

En France, trois niveaux de réglage permettent d'atteindre les objectifs cités :

  • le réglage primaire qui maintient la tension au stator des alternateurs à une valeur de consigne ;

  • le réglage secondaire qui coordonne au niveau régional l'action des alternateurs et règle la tension en des points stratégiques du réseau appelés points pilotes ;

  • le réglage tertiaire qui harmonise les réglages entre les régions et permet de reconstituer les marges en puissance réactive des groupes en réglage.

Aujourd'hui, ces fonctions sont réalisées par les alternateurs synchrones de grande puissance qui constituent les principales sources de tension sur le réseau.

Les performances exigées pour participer aux réglages sont encadrées par des textes réglementaires et déclinées ensuite dans les documents d'exploitation du gestionnaire du réseau de transport RTE. Le producteur qui participe au réglage de la tension souhaite, d'une part, connaître la sollicitation des alternateurs pour contrôler l'exploitation de ces derniers dans le domaine de fonctionnement normal et surveiller l'usure de ces matériels et, d'autre part, pour vérifier que ses installations sont conformes aux performances requises par RTE dans le contrat de participation aux Services Système.

Une méthode pour construire les diagrammes de fonctionnement tension/réactif (diagramme UQ) au point de raccordement des alternateurs au réseau de transport et suivre en temps réel les points de fonctionnements des alternateurs en réglage de tension a été élaborée dans ce cadre . Les producteurs ont également développé des outils de surveillance et de diagnostic pour contrôler les performances de leurs installations en réglage de tension. La surveillance s'étend de la salle de commande de la centrale (niveau 1) aux centres d'ingénierie (niveau 2 et 3) au travers de l'utilisation d'outils d'e-monitoring. Ces outils permettent de suivre la dérive de paramètres importants pour la sûreté d'exploitation des centrales mais également du système électrique.

Le réglage de la tension est un bien commun à l'ensemble des utilisateurs du système électrique. Dans ce contexte, de nouveaux dispositifs de réglage du domaine régulé (FACTS, inductance, condensateur) mais aussi du domaine dérégulé (fermes éoliennes et photovoltaïques) peuvent compléter les actions des alternateurs synchrones de forte puissance appartenant également à ce dernier domaine. Ces nouvelles technologies qui se raccordent sur le réseau auront à l'avenir à participer à la fonction réglage de tension.

Cet article fait un point sur l'ensemble de ces sujets dans le contexte français.

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KEYWORDS

UQ diagram   |   synchronous generators   |   electricity production   |   Electricity transmission

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4096


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4. L'alternateur source de tension – ses limites

Comme nous l'avons vu dans la section 2, dans la structure du réseau électrique de transport, les alternateurs synchrones de grande puissance (P > 50 MW) constituent la principale source de tension.

Dans ce qui suit, nous allons décrire un schéma électrique simplifié de l'alternateur synchrone en régime permanent de façon à comprendre son impact dans le réglage de tension. Puis, les différentes limites de fonctionnement de ce dernier seront précisées.

4.1 Diagramme simplifié de l'alternateur synchrone

Les alternateurs de grande puissance sont du point de vue électrotechnique des machines synchrones triphasées. [D 3 550] [D 3 551]. Elles sont constituées d'un stator triphasé (induit) et d'un rotor (inducteur). Ce dernier alimenté en courant continu (la plupart du temps redressé) est entraîné par une turbine. Le couple moteur C m de la turbine peut être engendré par différentes sources dépendant du type de centrale de production : centrale hydraulique, nucléaire, thermique classique, gaz... L'interaction entre les champs magnétiques stator et rotor crée un couple électromagnétique résistant...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - RTE -   Memento de la sûreté du système électrique.  -  Édition 2004.

  • (2) - ENTSO-E -   Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators.  -  26 juin 2012.

  • (3) - RTE -   Documentation technique de référence.  -  Article 4.2.1 – Réglage de la tension et capacité constructives en puissance réactive des installations de production.

  • (4) - BERTOLINI (P.), PESCAROU (S.),, JUSTON (P.) -   Contrat de participation aux services système.  -  RTE.

  • (5) -   Contribution of generating units to load frequency and voltage control in France : contractual agreement and monitoring performed by RTE.  -  CIGRE, C2-201 (2008).

  • (6) - SOUQUE (D.), CHATONNET (L.), DUFFEAU (F.), MORALES (G.), MOREL (P.), MONNOT (E.) -   U/Q Capability diagram of large Turbogenerators.  -  ...

1 Règlementation

Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production d'énergie électrique aux réseaux publics d'électricité. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, décret no 2008-386, NOR : DEVE0806640D.

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