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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

Article de référence | Réf : D5022 v1

Traitement des données
Réseaux électriques industriels - Ingénierie

Auteur(s) : Jean REPÉRANT

Date de publication : 10 août 2001

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  • 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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3. Traitement des données

Les données recueillies, dont la palette est large et variée, vont permettre de bâtir progressivement tous les modules futurs du projet industriel, en procédant à l’analyse des bilans de puissance de chacun d’eux, puis à leur pondération dans l’arborescence du réseau par l’application des facteurs de simultanéité.

Les résultats de cette analyse permettront de définir les caractéristiques des éléments électriques qui vont former le réseau interne du site.

3.1 Analyse des bilans de puissance

Le traitement de la base de données établie par récepteur (cf. § 2.2) permet d’élaborer les bilans de puissance destinés aux calculs des coûts énergétiques par catégorie de récepteurs ou pour chaque phase du processus ; ils intègrent le taux d’utilisation de chaque récepteur.

Un traitement complémentaire est réalisé afin d’élaborer des bilans de puissance destinés au dimensionnement des éléments du réseau interne, à chaque niveau d’implantation et pour l’ensemble du site.

Pour concevoir leur alimentation électrique il faut aussi y incorporer l’évolution future de puissance du site, les coefficients de simultanéité [4], l’éloignement des sources, les paramètres climatiques et de pollution. Les paragraphes qui suivent précisent l’utilisation de ces coefficients et paramètres.

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3.1.1 Évolution de puissance du site

Dans l’hypothèse où un développement des activités du site est prévu à moyen terme, il est indispensable de tenir compte, dès à présent, du besoin futur de cette puissance ; il s’agit le plus souvent du renforcement des moyens de production et, plus rarement, de l’adjonction d’unités...

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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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