Stabilisation de la tension

Un stabilisateur de tension compense les fluctuations et stabilise la tension du réseau

Que signifie stabilité/stabilisation de la tension ?

La stabilité de la tension désigne la capacité d’un système électrique à fournir une tension constante, même en cas de fluctuations ou perturbations dans le réseau électrique, causées par des consommateurs, des producteurs ou aujourd’hui de plus en plus par des prosommateurs (« prosommateur » = « producteur » + « consommateur »). Une tension stable est essentielle au fonctionnement sans erreur des appareils électriques tels que les équipements domestiques ou les machines industrielles. La stabilisation de la tension est le processus qui permet de maintenir cette tension en continu à un niveau stable afin de minimiser les effets des fluctuations de tension.

Définition officielle

Dans la norme EN 50160 (« Caractéristiques de la tension de l’électricité fournie par les réseaux publics de distribution »), la stabilité de la tension est définie comme la capacité d’un système à maintenir une tension dans une plage de tolérance définie, même en cas de variations de charge ou de perturbations externes. Ces tolérances comprennent ±10 % de la tension nominale.

Figure 1 : La stabilité de la tension signifie que la tension du réseau reste en permanence dans une plage de tolérance définie – base d’une alimentation électrique sûre.

Pourquoi la stabilité de la tension est-elle importante ?

La stabilité de la tension est indispensable à une alimentation énergétique efficace et sûre, surtout dans les systèmes électriques modernes où une grande variété d’appareils et de systèmes dépendent d’une tension constante. Sans tension stable, les appareils et machines ne peuvent pas fonctionner de manière optimale, ce qui entraîne des pertes d’énergie, des dysfonctionnements ou même des dommages.

Pourquoi est-ce important ?

  • Vermeidung von Schäden an elektischen Geräten: Instabile Spannungen können empfindliche Geräte, wie Computer, Steueranlagen und industrielle Maschinen, beschädigen oder sogar zerstören.
  • Éviter les dommages aux appareils électriques : Une tension instable peut endommager ou détruire des appareils sensibles comme les ordinateurs, les automates ou les machines industrielles.
  • Éviter les pannes des installations de production : Une tension instable peut entraîner des arrêts de production et des pertes économiques considérables (ex. : produits défectueux).
  • Optimiser l’efficacité énergétique : La stabilisation compense les fluctuations de tension, permettant une meilleure utilisation de l’énergie.
  • Sécurité : Une tension stable garantit la sécurité de fonctionnement du réseau électrique, ce qui est crucial pour les infrastructures critiques comme les hôpitaux, les centres de données ou les installations d’approvisionnement en énergie.
  • Obligations légales pour les fournisseurs d’énergie : Selon l’EN 50160, les fournisseurs doivent fournir un courant de qualité, notamment en ce qui concerne la stabilité de la tension. En cas de non-respect, les consommateurs peuvent engager des actions en justice, par exemple demander réparation ou exécution du contrat, car une tension inadéquate peut causer des dommages ou des pannes.
Figure 2 : Les fluctuations de tension nuisent au bon fonctionnement des installations électriques – un stabilisateur de tension compense ces fluctuations et protège la technologie.

Qu’est-ce qui peut perturber la stabilité de la tension ?

La stabilité de la tension peut être perturbée par divers facteurs, selon le mode d’exploitation du réseau électrique et les influences extérieures sur le système.

Causes des perturbations :

  • Fluctuations de tension dues aux variations de charge
    Si la charge change rapidement dans un réseau (ex. : forte augmentation ou baisse de la consommation), la tension ne peut pas être ajustée immédiatement.
  • Fluctuations dues aux énergies renouvelables
    L’injection fluctuante d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) peut gravement affecter la stabilité de la tension.
  • Surcharge du réseau
    Trop de consommateurs simultanés peuvent surcharger le réseau, causant des fluctuations – ex. : de nombreuses bornes de recharge pour véhicules électriques en même temps dans un quartier.
Diagramm zu Spannungsschwankungen durch dezentrale Einspeisung und E-Mobilität mit Fokus auf Spannungsstabilität.
Figure 3 : Défis de la stabilité de la tension dans le réseau basse tension – de la production fluctuante aux nouveaux consommateurs du réseau de distribution.

Quels sont les effets négatifs d’une tension instable ?

Une tension instable peut poser de sérieux problèmes au réseau, aux consommateurs connectés et aux fournisseurs d’électricité responsables de la stabilité.

Conséquences négatives de tension instable :

  • Dommages aux appareils et machines : Une tension trop haute ou trop basse peut causer des défauts. Une tension stabilisée est requise pour de nombreux appareils modernes ; une tension instable réduit leur durée de vie.
  • Perturbations et arrêts de fonctionnement : Surtout dans l’industrie, la stabilisation permet d’éviter les arrêts dus à une alimentation irrégulière.
  • Coûts accrus de maintenance et de réparation : Les appareils soumis à une tension instable nécessitent plus d’entretien et de réparations.
  • Efficacité accrue : Les appareils fonctionnent le mieux à la tension nominale (ex. : 400 V L-L ou 230 V L-N) – ce qui est garanti par une tension stable.

Comment la tension peut-elle être stabilisée ?

La stabilisation de la tension est un aspect central de l’approvisionnement en énergie, en particulier dans les réseaux électriques complexes où les variations de tension peuvent perturber le fonctionnement d’appareils et d’installations sensibles. La stabilité de la tension peut être obtenue grâce à la technique de régulation correspondante, qui est alors spécialement adaptée aux différents niveaux de tension dans le réseau d’alimentation en énergie : haute, moyenne et basse tension. Pour une stabilisation efficace de la tension dans la basse tension, A. Eberle propose par exemple le système de régulation basse tension LVRSys®, tandis que le système de régulation de tension REGSys® est utilisé dans le domaine de la haute et de la moyenne tension.Prendre contact maintenant.

Haute et moyenne tension : REGSys®

Dans la moyenne tension (1 kV à 36 kV) et la haute tension (plus de 36 kV), la stabilisation de la tension est une tâche essentielle pour les fournisseurs d’énergie, étant donné que de grands flux d’énergie interagissent avec un grand nombre de consommateurs et de producteurs. La stabilisation est souvent assurée par l’utilisation de régulateurs de tension comme REGSys®, qui adaptent rapidement la tension lorsqu’elle devient trop élevée ou trop basse.

Stufenschaltverlauf mit Schaltpunkten im Spannungsregelsystem REGSys® zur Spannungsstabilisierung.
Figure 4 : Exemple de processus de commutation par paliers avec les étapes du système de régulation REGSys® (schéma).

Notre système REGSys® est utilisé pour assurer la stabilité sur les transformateurs et dans les réseaux à charge variable. Cela permet de maintenir une tension constante et de garantir la stabilité, même en cas de variation de charge.

REGSys®

Notre »système de régulation de tension REGSys®« est spécialement conçu pour compenser les variations et les chutes de tension dans les réseaux haute et moyenne tension. Outre la régulation automatique, la surveillance et le monitoring des transformateurs équipés de changeurs de prises, REGSys® peut être complété individuellement, en fonction de l’application, par des fonctions supplémentaires telles que l’influence du courant (par ex. compensation des impédances de ligne) ou le fonctionnement en parallèle.

Basse tension : LVRSys®

Vergleich von ungeregeltem und geregeltem Spannungsband zur Veranschaulichung der Wirkung des LVRsys®-Regelsystems.
Figure 5 : Bande de tension non régulée vs. régulée à l’aide du système LVRSys®.

En basse tension (400 V L-L ou 230 V L-N), la stabilisation est essentielle pour les consommateurs raccordés, comme les foyers ou les machines industrielles. Le système LVRSys® est spécialement conçu pour cela et garantit une tension conforme aux normes. L’utilisation du LVRSys® permet de garantir la stabilité en basse tension et de minimiser les risques de dommages causés par une tension instable – particulièrement utile dans les réseaux soumis à des fluctuations fréquentes (charges de pointe, photovoltaïque, bornes de recharge, pompes à chaleur).
Le système LVRSys® développé pour résoudre les problèmes de maintien de tension dans les réseaux basse tension dus à l’électromobilité, au photovoltaïque, aux pompes à chaleur ou aux longues lignes. C’est une alternative économique et flexible à l’extension coûteuse du réseau. Il est éprouvé, facile à intégrer et sans entretien.

L’utilisation de LVRSys® permet d’assurer la stabilité de la tension dans le domaine de la basse tension et de minimiser le risque de dommages dus à des tensions instables. Ce système est particulièrement utile dans les réseaux où les fluctuations de tension sont fréquentes, par exemple en raison de charges de pointe ou d’une répartition irrégulière de la charge déclenchée par des installations photovoltaïques, des stations de charge/boîtes murales ou des pompes à chaleur.

LVRSys®

Le « système de régulation basse tension LVRSys® » a été spécialement développé pour résoudre les problèmes de maintien de la tension dans le réseau basse tension en raison de l’intégration de l’électromobilité, du photovoltaïque et des pompes à chaleur ou des longues lignes de transport. Il constitue une alternative économique & flexible à l’extension des lignes, coûteuse en temps et en argent. Le système est éprouvé, facile à intégrer dans le réseau et ne nécessite aucun entretien.

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