Accueil des participants
- Présentation de la formation
- Tour de table
- Recueil des attentes
1. Les fondamentaux de l’énergie électrique
- Les grandeurs électriques
- Tension
- Courant
- Fréquence
- Puissance active
- Puissance réactive
- Puissance apparente
- Facteur de puissance
- Cos φ
- Rendement énergétique
- Énergie consommée
- Impact économique de la mauvaise qualité de l’énergie
2. Comprendre la qualité de l’énergie électrique
Définition de la Power Quality
Pourquoi la qualité de l’énergie devient un enjeu industriel
Conséquences :
- pertes d’énergie
- déclenchements intempestifs
- échauffements
- arrêts de production
- vieillissement prématuré des équipements
- baisse de disponibilité
- diminution du rendement énergétique
Normes :
- EN 50160
- IEC
- IEEE
3. Le facteur de puissance (Cos φ)
Définition
Influence sur :
- les installations
- les transformateurs
- les câbles
- les protections
- les coûts énergétiques
Mesure du facteur de puissance
Calcul du cos φ
Facteur de déplacement
Facteur de puissance global
4. Compensation de l’énergie réactive
Pourquoi compenser ?
Calcul de la puissance réactive
Économies réalisables
Facturation de l’énergie réactive
Dimensionnement des batteries de condensateurs
Compensation :
- fixe
- automatique
- dynamique
Régulation automatique
Maintenance des batteries de condensateurs
Détection des défauts
Bonnes pratiques d’exploitation
5. Les perturbations électriques
Identifier les défauts du réseau
Harmoniques
- origine
- charges non linéaires
- THD tension
- THD courant
- analyse spectrale
- harmoniques de rang 3,5,7,11,13
- interharmoniques
- infrarharmoniques
Déséquilibres
- tension
- courant
- phases
Variations de tension
- creux
- surtensions
- sous-tensions
- microcoupures
- transitoires
Flicker
- scintillement
- fluctuations rapides
Bruits électriques
Résonance
Ferrorésonance
6. Les principales sources de pollution électrique
Variateurs de vitesse
Convertisseurs statiques
Onduleurs
Alimentations à découpage
Redresseurs
Éclairage LED
Transformateurs
Soudeuses
Fours industriels
Ascenseurs
Compresseurs
Automates
Charges informatiques
Charges électroniques
7. Les conséquences sur les installations
Échauffement des câbles
Échauffement des transformateurs
Vieillissement des condensateurs
Déclenchements différentiels
Déclenchements des disjoncteurs
Usure prématurée des moteurs
Instabilité des automatismes
Défaillance des variateurs
Dégradation des alimentations
Surcharge du neutre
Baisse du rendement énergétique
Surconsommation électrique
8. Analyse des réseaux électriques
Présentation des analyseurs de réseaux
Analyseurs Chauvin Arnoux
Analyseurs Fluke
Oscilloscope numérique
Pinces ampèremétriques TRMS
Enregistreurs de qualité d’énergie
Paramétrage :
- durée
- fréquence d’échantillonnage
- seuils
- déclenchements
Choix des points de mesure
Installation des sondes
Sécurité lors des mesures
9. Exploitation des mesures
Lecture des enregistrements
Analyse :
- profils de charge
- appels de courant
- puissance
- cos φ
- THD
- déséquilibres
Interprétation des courbes
Recherche des causes
Établissement d’un diagnostic
10. Diagnostic des dysfonctionnements
Pourquoi un disjoncteur déclenche ?
Pourquoi un différentiel déclenche ?
Pourquoi un moteur chauffe ?
Pourquoi une alimentation se met en défaut ?
Pourquoi le facteur de puissance est mauvais ?
Pourquoi la consommation augmente ?
Pourquoi un réseau présente des creux de tension ?
Études de cas réels
11. Les solutions techniques
Compensation d’énergie réactive
Filtres passifs
Filtres actifs
Filtres hybrides
Transformateurs facteur K
Parafoudres
Onduleurs
Régulateurs de tension
Équilibrage des phases
Séparation des charges polluantes
Amélioration de la mise à la terre
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Optimisation du réseau électrique
12. Campagne de mesures
Préparation
Choix des appareils
Positionnement des capteurs
Durée des acquisitions
Analyse des données
Rédaction du rapport
Préconisations techniques
Plan d’actions
13. Travaux pratiques
Configuration complète d’un analyseur de réseaux
Mesures sur une installation industrielle
Analyse des résultats
Recherche des défauts
Diagnostic complet
Présentation orale des conclusions
Rédaction d’un rapport professionnel
Points forts de la formation
- Alternance permanente entre théorie et pratique.
- Utilisation d’analyseurs de réseaux électriques professionnels.
- Études de cas réels issus de l’industrie.
- Exercices de diagnostic et d’interprétation de mesures.
- Optimisation énergétique immédiatement applicable en entreprise.
- Formation orientée maintenance industrielle, performance énergétique et réduction des coûts d’exploitation.
