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⚡ Formation Qualité de l’Énergie Électrique, Compensation d’Énergie Réactive, Harmoniques et Analyse des Réseaux Électriques Industriels

évaluation en contrôle continu

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.

Venir en formation muni de ses EPI (chaussures de sécurité, gants, VAT)