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Méthodologie
Réseaux électriques industriels - Ingénierie
D5022 v1 Article de référence

Méthodologie
Réseaux électriques industriels - Ingénierie

Auteur(s) : Jean REPÉRANT

Date de publication : 10 août 2001 | Read in English

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Présentation

1 - Méthodologie

  • 1.1 - Limites de la méthodologie
  • 1.2 - Présentation de la méthodologie

2 - Recueil des données

3 - Traitement des données

4 - Choix d’une préstructure

5 - Optimisation technico-économique de l’architecture

6 - Système de protection

7 - Contrôle-commande

Sommaire

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Auteur(s)

  • Jean REPÉRANT : Membre Senior de la Société des Électriciens et Électroniciens (SEE) - Titulaire de la Médaille Ampère

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INTRODUCTION

L’ingénierie des réseaux électriques internes d’usine : dans quel but ? Satisfaire les besoins d’alimentation par une approche technico-économique, afin de :

L’ingénieur chargé de la conception du réseau d’alimentation électrique doit intégrer tous les critères et contraintes énumérés ci-dessus. Pour lui permettre cela, il doit appliquer une méthodologie structurée. Celle-ci, objet de cet article, doit s’attacher à décrire les principes et informer sur les conséquences éventuelles des phénomènes électriques et, dans certains cas, à donner des recommandations et de simples exemples, mais en aucun cas des exemples détaillés d’applications : elle ne constitue donc pas un guide.

Les installations de puissance de ce réseau interne d’usine commencent après le comptage du Distributeur et se terminent aux équipements et machines du processus. Elles sont constituées par des appareillages électriques de coupure et de sectionnement, des transformateurs de puissance, des liaisons électriques (en général des câbles) et, au niveau du processus, par des armoires d’alimentation.

L’article « Réseaux électriques industriels » fait l’objet de deux fascicules :

D 5 020 Introduction

D 5 022 Ingénierie

Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres.

Le lecteur devra assez souvent se reporter à l’autre fascicule.

Le présent article se base sur le cas d’un réseau industriel alimenté en MT dont la puissance appelée est de l’ordre de 1 à 10 MVA. Ses recommandations s’appliquent aussi au-delà de 10 MVA ou si l’alimentation MT ne peut atteindre les performances requises ; dans ces autres cas, il faut prévoir, en amont, un échelon supplémentaire de transformation HT/MT, raccordé en HT au réseau du Distributeur.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d5022

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1. Méthodologie

Les paramètres à prendre en compte varient d’un cas industriel à l’autre, comme il a été montré dans l’article « Introduction »  ; aussi il n’est pas envisageable d’avoir une approche exhaustive [1].

1.1 Limites de la méthodologie

La méthodologie se limite donc à ce qui doit être commun à toutes les démarches d’ingénierie électrique [1], c’est-à-dire :

  • examiner un certain nombre de cas typiques, sans entrer dans le détail de toutes les variantes qui peuvent en découler ;

  • ne pas développer tous les aspects théoriques des techniques mises en jeu (des ouvrages très détaillés existent) : il s’agit principalement de traiter de leur mise en œuvre ;

  • ne donner qu’une simple évaluation économique des solutions dont les coûts des éléments évoluent selon le progrès des techniques et les lois du marché.

Enfin, la méthodologie se limite à la phase de conception et ne traite pas des autres phases, également importantes dans un projet, qui sont :

  • les études de réalisation ;

  • les travaux de construction ;

  • la mise en service industrielle de l’installation ;

  • les différentes procédures relatives à ces phases ainsi que celles de l’assurance qualité.

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1.2 Présentation de la méthodologie

La méthodologie de conception doit tenir compte d’un nombre varié d’éléments qui nécessite souvent des itérations et des remises en cause de choix initiaux [1]. En conséquence, il va de soi que tout changement d’une des données ou d’une des contraintes au cours de la conception implique une reprise de certains éléments.

Cette méthodologie, qui doit permettre de garantir la « satisfaction des besoins » [2], comporte les principales phases suivantes :

  • le...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SOLIGNAC (G.) -   Guide de l’Ingénierie électrique des réseaux internes d’usines.  -  1076 p., bibl. (30 réf.), 1985, Electra Tech & Doc Lavoisier, EDF, Paris.

  • (2) - REPÉRANT (J.), MARQUET (J.) -   Bien connaître votre installation électrique.  -  Revue Générale de l’Électricité, (n 3/94) mars 1994, p. 8, 7 tabl., 6 fig., bibl. (4 réf.).

  • (3) - REPÉRANT (J.) -   L’électricité fiabilisée  -  (1re partie), Les Cahiers de l’Ingénierie , (n 52 et 53) juin et sept. 1994, p. 12, 8 tabl., 57 fig., 8 phot., bibl. (4 réf.). EDF Industrie-Cineli, Paris.

  • (4) - GEC ALSTHOM -   Électricité 95, Les chemins de l’énergie,  -  Guide technique, 1995, p. 86, 69 tabl., 154 fig., 8 phot., Gec Alstom Réseau Commercial.

  • (5) - MOULET (S.), NICOLAS (M.), OLLIVIER (D.), PERNETTE (R.) -   Compensation d’énergie réactive : Mode d’emploi.  -  Les Cahiers de l’Ingénierie, (n 1.48.B.04/95)...

NORMES

  • Environnement électromagnétique - CEI 61002 - 1990

  • Installations électriques à basse tension : règles (Add. 1 12.1994. Add. 2 12.1995). - NF C 15-100 - 05.1991

  • Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution (Indice de classement C 02-160). - NF EN 50160 - 05.2000

1 Organismes de réglementation

Dans les organismes officiels, on peut citer :

  • au niveau mondial

    • ISO : Organisation Internationale de Normalisation,

    • CEI : Commision Électrotechnique Internationale ;

  • au niveau européen

    • CEN : Comité Européen de Normalisation,

    • CENELEC : Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

  • au niveau national

    • AFNOR : Association Française de Normalisation,

    • UTE : Union Technique de l’Électricité ;

  • aux niveaux individuels

    • Service de normalisation des entreprises : EDF, SNCF, PTT, etc.

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