PLACEMENT OPTIMAL DU REGLEUR EN CHARGE AUX BORNES DU TRANSFORMATEUR.

M. GOGOM, J. NGUNDAM

Résumé


Nous  présentons  dans  cet  article  une approche  optimale  et  fiable  du  placement  du régleur  en charge aux bornes du transformateur. Elle permet de minimiser les pertes cuivre engendrées par le régleur en charge.  Les régleurs en charge incorporés aux bornes du transformateur de puissance, pour améliorer le profil de tension du réseau électrique, augmentent les pertes cuivre. La solution traditionnelle qui consiste à placer les régleurs en charge du coté où le courant est moins élevé   permet   de   réduire   les   effets   de   l’arc électrique sans pourtant résoudre le problème de pertes qu’ils engendrent. Ces pertes sont d’autant plus élevées que le régleur en charge est placé au primaire ou au secondaire du transformateur. L’objectif  visé  dans  cette  approche  consiste  à placer le régleur en charge au secondaire du transformateur afin de minimiser les pertes cuivre engendrées par le régleur en charge. Le test de validation de cette approche est effectué sur le réseau électrique à cinq nœuds. Les résultats obtenus à l’issu des simulations justifient l’approche.


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Références


Inductances et Transformateurs. beams.ulb.ac.be/beams/…/élec…/CHAP3-ELE-H-300.pdf.

Sabonnadiere J.C., Hadjssaïd N., 2007. Lignes et réseaux électriques 1. Collection sciences et technologies de l’énergie électrique. Paris : Editions Hermès Sciences-Lavoisier.

Sabonnadiere J.C., Hadjssaïd N., 2008. Lignes et réseaux électriques 2. Collection sciences et technologies de l’énergie électrique. Paris : Editions Hermès Sciences-Lavoisier.

Barret J.P., Bornard P., Meyer B., 1997.

Simulation des réseaux électriques. Paris : Editions Eyrolles.

Seguier G., Notelet F., 1994. Electrotechnique industrielle. Paris : Edition Technique et Documentation.

Enrique A., Claudio R.F.-E., Hugo A.-P., Cesar A.-C., 2005. Modelling and Simulation in Power Networks. London: John Wiley & Sons.

Transformateurs de puissance. beams.ulb.ac.be/beams/…/élec029…/CHAP6- ELE-H-300.pdf.

Ahmad A., 1992. Contribution à la modélisation des transformateurs de puissance

et de leur comportement en haute fréquence.

Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon.

Mathys P., et Serge PROHOROFF S., 2000.

Modélisation et simulation de transformateur pour alimentation à découpage. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles.

Gerex S., 2003. Metaheuristiques appliquées au placement optimal des dispositifs FACTS dans un réseau électrique. Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Darcherif A.-M., Prigent S., Dellule J-M., Magnier P., Scheurer D., 2004.. Modélisation magnéto-thermo-hydrodynamique dans une cuve du transformateur de puissance. Optimisation d’un système contre l’explosion des transformateurs. 5ème conférence

Francophone de modélisation et simulation.

Fulchiron D., 1998. Protection des transformateurs de puissance MT/BT. Cahier technique, 192ème année. Paris : Editions Schneider

Multon B. Modèles électriques du transformateur électromagnétique. Antenne de Bretagne de l’Ecole Supérieure de Cachan.

ABB Transformateurs de distribution de forte puissance. ww05.abb.com/…/1LAA101003AAFR_Large-Distribution-Transformer.

Transformateur avec régleur en charge. http://www.tsv.transfo.com/index.mc.régleur- en-charge-cpc-cpec-oltc-ltc.

Transformateur avec régleur en charge. http://www.tsv.transfo.com/index.mc.huile- isolant-transformateur.rub_id.


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