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    • Fiche contact-Enseignant

      Établissement : École Nationale Polytechnique d’Oran

      Département : Génie électrique

      Enseignant : Mr. Sayah

      Code du module : PRE

      Crédit : 03

      Coefficient : 03

      Durée : 15 semaines : Cours (1h:30), TP (30 min) et TD (1h:30) 

      Disponibilité du module : Semestre 5

      Modalité d'évaluation : Examen - 2 heures d'examen surveillé
      Emploi du temps : Mardi : 11h35-13h05. Mercredi: 14h00-15h30.
      Salle : E101
      Contact :  abdelkader.sayah@enp-oran.dz

      Lieu du bureau : Labo ELT 2

    • Le réseau électrique a pour but de transporter l’énergie
      électrique des centrales de production aux consommateurs.

      • La taille du réseau fait que les défauts sont inévitables et peuvent endommager les équipements s'ils ne sont pas éliminés dans un temps approprié
      • La défaillance d’un ouvrage important peut conduire à la perte d’une partie ou de la totalité du réseau.
      • Les équipement:
      – Groupes de production, moteurs, transfo, lignes, compensation, bus, …
      • Les risques
      – Courts Circuits, surcharge, perte de phase, perte du
      synchronisme, défauts d’isolement, …
      • Pour assurer une meilleure continuité de service, les équipements sont redondants, et sont protégés en amont et/ou en aval.
      • Chaque élément en défaut doit être éliminé rapidement.

      profile

    • Interrogations, EMD,TPs, devoirs maison, projets, Test final.

    •                        

      Théorie des Réseaux électriques El Guerd

      Installation électrique en HTet BT, Vol I, II et III  A. Mauduit

      Réseaux d'énergie électrique. Vol I et II R. Pélisier

      Technique de l'ingénieur. Réseaux électriques Vol I, II et III

      Machines Synchrones.  A.Guilbert 


    • Le pré-test permet de vérifier si les étudiants maîtrisent les bases nécessaires pour aborder le module de Protection des Réseaux Électriques.

      Il évalue des notions clés comme les régimes triphasés, les défauts électriques et les principes de relais de protection, afin d’assurer une bonne compréhension des méthodes de surveillance et de sécurité des réseaux.


  • Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours !  
    profile
  • Introduction générale

    La protection des réseaux électriques désigne l'ensemble des appareils de surveillance et de protection assurant la stabilité d'un réseau électrique. Cette protection est nécessaire pour éviter la destruction accidentelle d'équipements coûteux et pour assurer une alimentation électrique ininterrompue. Elle doit également garantir la stabilité des réseaux électriques.

    La Commission électrotechnique internationale (C.E.I) définit la protection comme l’ensemble des dispositions destinées à la détection des défauts et des situations anormales des réseaux afin de commander le déclenchement d’un ou de plusieurs disjoncteurs et, si nécessaire d’élaborer d’autres ordres de signalisations.

    La plupart des systèmes de fourniture d’énergie électrique sont interconnectés et doivent bénéficier de telles protections. Elles doivent être réglées en fonction de nombreux paramètres : architecture du réseau, régime de neutre, courant de court- circuit, quels sont les capteurs de mesure en place, sélectivité. Une étude réseau est donc nécessaire.

    La sélectivité est une qualité très importante pour la protection électrique, différentes méthodes existent pour la réaliser. Pour la protection, on divise le réseau électrique en zones délimitées par les disjoncteurs. Chaque zone doit être correctement protégée. Les zones se recouvrent pour ne laisser aucun point du réseau sans protection. Les protections électriques mettent en œuvre différents éléments : des capteurs, des relais, des automates et des disjoncteurs. Elles fonctionnent typiquement en l'espace de quelques centaines de millisecondes.

    Chaque composant du réseau nécessite des types de protections spécifiques.

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  • Les défauts électriques et en particuliers les court-circuits font courir un danger : aux personnes, aux équipements électriques présent sur le réseau et à la fourniture d'électricité en termes de stabilité et de continuité.

    En effet, en cas de court-circuit, un courant très important circule dans le réseau : nettement plus grand que celui nominal, tandis que la tension chute fortement. S'il n'est pas rapidement éliminé, les générateurs électriques qui alimentent le réseau peuvent s’emballer, les pertes joules causées par le courant peuvent provoquer des dommages importants sur les équipements électriques par échauffement des conducteurs. Par ailleurs, la baisse de tension qu'ils causent nuit à la qualité de l'électricité.

    Les surtensions, permanentes ou transitoires, mettent quant à elles en danger les personnes se trouvant à proximité d'installations électriques. Les surcharges sur les lignes à haute tension dilatent les conducteurs, provoquant un abaissement de la flèche entre les pylônes. En clair, la distance entre les conducteurs et le sol diminue, sans protection un court-circuit peut survenir, mettant également en danger les biens et les personnes.


  • Chapitre 1: Généralités sur les réseaux électriques
  • Chapitre 2 : Architecture de réseaux électriques
  • Chapitre 3 : Composantes symétriques et Calcul des courants de court-circuit
  • Chapitre 4: Principes fondamentaux de la Protection des réseaux électriques
  • Chapitre 5: Mise à la terre pour la sécurité électrique
  • Chapitre 6: Régimes de neutre
  • Chapitre 7: Compatibilité Electromagnétique CEM
  • Chapitre 8: Protection numérique