• Théorie de la transmission : puissance et énergie, courant continu, choix de la fréquence.
• Régime alternatif : courant alternatif monophasé, représentation complexe, puissance en régime alternatif monophasé, circuits triphasés.
• Normalisation Per Unit.
Structure d’un réseau de production-transport-consommation d’électricité
• La production, principe du merit order.
• Utilisation de l’énergie électrique, caractérisation de la consommation.
• Équilibre entre production et consommation, notion de parc optimal adapté.
• Nécessité d’un réseau électrique et structuration.
Contrôles du système énergétique
• Les bases du contrôle système.
• Puissance active et contrôle de la fréquence : réglage primaire, secondaire et tertiaire.
• Réglage de la tension et puissance réactive : régulateur de tension automatique, régleur en charge, injection de puissance réactive.
• Transits de puissance.
Interaction avec les marchés
• Modèle de marché Energy Only et algorithmes de clearing.
• Structures des marchés d’électricité.
• Marchés de réserves, interactions avec le réglage.
• Couplage de marchés et coordination opérationnelle régionale de sécurité.
Gestion des systèmes énergétiques
• Modèle en Pi d’une branche.
• Power Flow : modélisation AC et DC.
• Analyses de sensibilité, calcul des PTDF.
• Optimal Power Flow.
Sûreté du système
• Grands incidents en France et dans le monde, typologie des écroulements de réseaux.
• Protection des réseaux : N-k, actions préventives et curatives, plans de défense.
TP : Power Flow et analyse de sécurité en Python avec PowSyBl.
2 jours
81 rue Saint Lazare – 75009 Paris – France
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