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Audit énergétique industriel sur la centrale thermique tri-fuel de Contourglobal-Togo-SA

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par Koété Agbélénko NIKOUEGAN
Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement  - Master 2 en génie électrique 2011
  

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C. LES TENSIONS HARMONIQUES

Les tensions harmoniques représentent un des indicateurs de qualité de tension électrique. Dans les conditions normales d'exploitation, pendant chaque période d'une semaine, 95% des valeurs efficaces de chaque tension harmonique moyennées sur 10 minutes ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 4.2 ci-dessous [7]. Les relevés se sont échelonnés sur une période de 7 jours en raison de 3 relevés par jour à intervalle régulier de

10min. nous avons ensuite obtenu une moyenne journalière suivie d'une moyenne hebdomadaire. Nous avons ensuite comparé les valeurs obtenues aux données normalisées contenues dans le tableau 4.9.

Tableau 4.9 : Valeurs normalisées des harmoniques de tension électriques.

Harmoniques
Impairs

Tension
relative
(%)

Harmoniques
impairs multiple
de 3

Tension
relative %

Harmoniques
pairs

Tension
relative %

5

6

3

5

2

2

7

5

9

1.5

4

1

11

3.5

15

0.5

4-24

0.5

13

3

21

0.5

 
 

17

2

 
 
 
 

19-25

1.5

 
 
 
 
 

Les données relevées sur les relais VAMP260 (ce relais est chargé de relever les paramètres électriques de la centrale : tension, courant, énergie active, énergie réactive...) et les informations sur le fonctionnement de la centrale enregistrées dans la base de données du WISE nous ont permis de déterminer les harmoniques des tensions.

D. LES CHUTES DE TENSION

Les chutes de tension en ligne en régime permanent dans les armoires de distribution BT (auxiliaires communs) BFA 902, BFA 903 et BFA 904 et dans les armoires BJA 011, BJA 021, BJA 031, BJA 041, BJA 051 et BJA 061 alimentant les auxiliaires de groupes ont été déterminées à l'aide de voltmètre et de formules usuelles comme l'indique le tableau 4.10 cidessous.

La centrale étant alimentée par un poste privé HTA/BT comportant deux transformateurs de soutirage (TSA1 et TSA2) 15KV/400V de 3.5 MVA chacun, la chute de tension admissible en bout de ligne ne devra pas dépasser 8% pour les forces motrices et 6% pour l'éclairage selon les prescriptions règlementaires [8]. Pour les moteurs asynchrones, la chute de tension maximale entre le point de livraison et le point d'utilisation ne doit pas excéder 4%.

Tableau 4.10 : Détermination des chutes de tension.

Circuit

Chute de tension

 

En %

Monophasé : deux phases

?u=2.Ib(R~ ~ co ço + XL inço)

100. ?W

 

Monophasé : phase-neutre

?u=2.Ib(R~ ~ co ço + XL inço)

100. ?U

 

Triphasé

?u=v3.Ib(R~ ~ co ço + L inço)

100. ?U

 
 

R : Résistivité:

· 0,0225 Wmm2/m pour le cuivre,

· 0,036 Wmm2/m pour l'aluminium.

L : Longueur simple de la canalisation, en mètres.

S : Section des conducteurs, en mm2

Cos j : Facteur de puissance: en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 (sin j = 0,6).

X : Réactance linéique des conducteurs; en l'absence d'autres indications

X = 0,08mW/m.

IB : Courant d'emploi, en ampères.

Un : Tension nominale entre phases (Tension composée) en volts (V)

Vn : Tension nominale entre phase et neutre (Tension simple) en volts (V)

?U, ?V : Chutes de tension en volts (V) respectivement entre phases et entre phase et neutre.

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