Titre : | Etude et simulation d'un coupleur de signaux HF pour réseaux d'énergie électrique.application:sélectivité logique des protections |
Auteurs : | mohammed salah Boughezala, Auteur ; Abdelkrim Allag, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider, 2013 |
Format : | 91p / 30cm |
Accompagnement : | cd |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Coupleur,signaux HF,sélectivité logique,protection. مقرنة،ذات التردد العالي، إشارات منطقية بالانتقائية، الحماية. Coupler,HF signals,logical selectivity,protection. |
Résumé : |
Les réseaux électriques livrent l'énergie électrique nécessaire aux différents consommateurs. Cependant, la continuité d'alimentation des récepteurs est recherchée dès la conception du réseau. Les principales fonctions de la protection sont mises en jeu afin de garantir la continuité de service. La fonction la plus utilisée est celle de la protection à max de courant contre les défauts de court-circuit. Ce travail a concerné l’emploi de cette fonction, et dans le cas d’un système de protection à plusieurs niveaux, les différentes protections sont reliées entre eux avec une sélectivité logique a câble pilote et à CPL. Un programme qui aide à la simulation de la protection à max de courant ainsi que les différents types de sélectivité a été développé sous Simulink/Matlab. الشبكات الكهربائية توصل الطاقة الكهربائية اللازمة لمختلف المستهلكين. ومع ذلك استمرارية تغذية أجهزة الاستقبال يتطلب البحث في تركيب الشبكة. الوظائف الرئيسية للحماية وضعت من أجل ضمان استمرارية الخدمة. الوظيفة الاكثر استعمالا هي الحماية العظمي للتيار ضد اخطاء الدارة القصيرة. وقد شمل هذا العمل استخدام هذه الوظيفة، وفي حالة وجود نظام الحماية في عدة مستويات منها، فان مختلف انظمة الحماية ترتبط فيما بينها في عنصر تحكم كابل الانتقائية المنطق وCPL.وقد تم وضع برنامج الذي ساعدنا على محاكاة الحماية العظمي للتيار باستعمال برنامج المتلاب. Electrical networks deliver electrical energy required for different consumers. However, the continuity of supply of receivers is sought from the network design. The main functions of protection are brought into play in order to ensure continuity of service. The most used function is the protections of the max current against defects in short-circuit. This work is concerned with the use of the function. In the case of a protection system with has many levels, different protection are linked to each other with a logic selectivity with a polite cable and CPL. A program that helps simulate the max current protection has been developed in Simulink / Matlab. |
Sommaire : |
I.1. Introduction…3 I.2. Différents types de réseaux électriques 3 I.2.1. Réseaux de transport et d’interconnexion3 I.2.2. Réseaux de répartition 3 I.2.3. Réseaux de distribution 4 I.3. Les anomalies dans un réseau électrique 5 I.3.1. Les courts-circuits 5 I.3.1.1. Origines d’un défauts de courts- circuits 5 I.3.1.2. Caractéristiques 6 I.3.2. Les surtensions I.3.3. Les surcharges 8 I.3.4. Les oscillations 8 I.3.5. Les déséquilibres .8 I.3.6. Nature d’un défaut 8 I.3.7. Conséquences des défauts sur le réseau électrique….9 I.4. Le système de protection…9 I.4.1. Rôle d’une protection…10 I.4.2. Schéma synoptique d'un système de protection.10 І.4.3. Eléments constitutifs d’un système de protection…11 I.4.3.1. Réducteurs de mesure…11 I.4.3.1.1. Transformateur de courant…11 I.4.3.1.2. Transformateur de tension…12 І.4.3.2. Relais de protection…12 I.4.3.3. Principes de fonctionnement des relais de protection…14 I.4.4 Critères de coordination des relais de protection… 17 I.4.4.1. Relais à maximum de courant… 17 I.4.4.2. Relais à distance 19 I.5. Elimination des défauts .20 I.5.1. Fusible….20 I.5.2. Disjoncteur….21 I.6. Qualités principales d’un système de protection…22 Sommaire I.6.1. Rapidité…22 I.6.2. Sélectivité….22 I.6.3. Sensibilité…22 І.6.4. Fiabilité…23 I.6.5. Contraintes liées à la protection…23 І.7. Conclusion….23 Chapitre II: Sélectivité des protections II.1. Introduction….24 II.2. Sélectivité chronométrique 24 II.2.1. Mode de fonctionnement….24 II.2.2. Avantages de la sélectivité chronométrique 26 II.2.3. Inconvénients.26 II.2.4. Applications….26 II.3. Sélectivité ampérométrique28 II.3.1. Mode de fonctionnement…28 II.3.2. Avantages de la sélectivité ampérométrique .28 II.3.3. Inconvénients 29 II.3.4. Applications….29 II.4. Sélectivité logique.29 II.4.1. Principe de la sélectivité logique…29 II.4.2. Avantages de la sélectivité logique .31 II.4.3. Inconvénients…32 II.5. Sélectivité par protection différentielle. .32 II.5.1. Principe….32 II.5.2. Mode de fonctionnement .32 II.5.3. Avantages de la sélectivité différentielle.33 II.5.4. Inconvénients…33 II.6. Sélectivité directionnelle.33 II.7. Sélectivités combinées.34 II.7.1. Sélectivités ampérométrique chronométrique34 II.7.2. Sélectivités logique + chronométrique.35 II.8. Sélectivité fusible – disjoncteur.37 II.8.1. Fusible en aval d’un disjoncteur.37 II.8.2. Fusible en amont d’un disjoncteur..38 Sommaire II.9. Conclusion.…39 Chapitre III: Investigation du CPL III.1. Introduction.40 III.2. La technologie des courants porteurs en ligne…40 III.2.1. Historique…40 III.2.2. Principe de fonctionnement.41 III.2.3. Techniques de modulation….42 III.2.3.1. OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing…42 III.2.3.2. Modulation à étalement de spectre (Spread Spectrum) 42 III.2.4. Mise en oeuvre.43 III.2.5. Le CPL Indoor.43 III.2.6. Le CPL Outdoor…44 III.2.7. Avantages des CPL…45 III.2.8. Inconvénients des CPL…46 III.2.9. Canal de transmission……46 III.3. Notions sur les caractéristiques du réseau électrique….47 III.3.1. Caractéristiques du câble électrique…47 III.3.1.1. Bruits et perturbations électromagnétiques…48 III.3.1.2. Atténuation…48 III.3.2. Modélisation des réseaux électriques…49 III.3.3. Topologie des réseaux BT…50 III.3.4. Configurations Indoor et Outdoor des réseaux CPL….51 III.4. Investigation du CPL dans un système de protection…52 III.5. Conclusion…53 Chapitre IV: Simulation et Résultats IV.1 Introduction.54 IV.2. Protection à max de courant…54 IV.3. Description de l’exemple d’étude .55 IV.4. Résultats de la simulation…56 IV.4.1. Simulation du réseau en état sain…56 IV.4.2. Simulation de la sélectivité ampérométrique …58 IV.4.2.1. Simulation avec la présence du défaut 1 .59 IV.4.2.2 Simulation de deux cas particuliers….63 IV.4.2.3 Interprétations des résultats…64 Sommaire IV.4.3. Simulation de la sélectivité chronométrique …65 IV.4.3.1. Simulation avec la présence du défaut 1….67 IV.4.3.2. Simulation avec la présence du défaut 2 .69 IV.4.3.3. Simulation du défaut 2 avec défaillance du disjoncteur B.71 IV.4.3.4. Interprétations des résultats .71 IV.4.4. Simulation de la sélectivité logique à câble pilot…72 IV.4.5 Simulation de la sélectivité logique à CPL…75 IV.4.5.1 réseau sans défauts…76 IV.4.5.2 Avec défaut 1…77 IV.4.5.3. Avec défaut 1 disjoncteur B défaillance…79 IV.4.5.4. Mesure de l'atténuation HF….80 IV.5. Description de l’exemple d’étude….82 IV.5.1. Sélectivité chronométrique d’un système de protection à quatre niveaux…82 IV.5.1.1 Simulation sans défaut…83 IV.5.1.2. Simulation du défaut 1 du disjoncteur B1…84 IV.5.1.3. Simulation du défaut 1 avec défaillance du disjoncteur B1…85 IV.5.2. Sélectivité logique à câble pilot d’un système de protection à quatre nivo……86 IV.5.2.2. Simulation du défaut 1 du disjoncteur B1…88 IV.5.2.3. Simulation du défaut 1 avec défaillance du disjoncteur B1…89 IV.6. Conclusion….90 CONCLUSION GÉNÉRALE…91 BIBLIOGRAPHIE |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
TH/0301 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Erreur sur le template