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Bien que les cellules soient un élément de l’appareillage électrique lui-même, celui-ci est à son tour composé de différents éléments qui le composent. Voyons les principaux :
Chez Ormazabal, nous travaillons à transformer le réseau électrique en une infrastructure du futur : plus fiable, plus résiliente et plus durable. Ainsi, nous avons plus de 55 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de solutions électriques pour la distribution électrique visant à numériser le réseau pour intégrer une plus grande production d’énergie renouvelable, permettre une mobilité plus durable et garantir l’approvisionnement électrique des bâtiments et des infrastructures ayant des besoins énergétiques critiques.
Dans notre route vers le zéro, nous avons lancé nos gammes innovantes de produits sans gaz fluoré, basées sur l’isolation industrielle à air naturel, pour le marché de la distribution publique jusqu’à 24 kV cgm.zero24 et sbp.zero24. La solution alternative à l’isolation au SF6 la plus complète du marché, garantissant zéro changement, zéro incertitude et un réseau électrique plus durable.
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Observer le réseau électrique en détail, c’est comme observer une toile d’araignée gigantesque et complexe. Des lignes infinies s’entrecroisent et forment des nœuds à travers lesquels circule l’énergie qui alimente nos besoins de consommation. Pour y parvenir, ces nœuds disposent d’une multitude d’éléments technologiques qui font partie de ce que l’on appelle les appareillages électriques et sont répartis en plusieurs endroits. Dédiés à différentes fonctions, ils ont tous un point commun : garantir que l’énergie atteigne les points de consommation finaux de manière continue, efficace et sûre. Bien que nous ayons déjà détaillé quels sont les principaux éléments qui composent cet appareillage électrique et quelles sont ses fonctions générales, nous allons aujourd’hui faire une pause pour expliquer l’un des systèmes les plus pertinents et les plus connus : l’appareillage de moyenne tension, également appelé appareillage de distribution électrique.
Ces merveilles technologiques, fruit de décennies de développement et d’ingénierie appliquées au domaine de l’énergie électrique, sont l’un des acteurs clés pour garantir une gestion parfaite du réseau électrique et, ainsi, éviter un éventuel effondrement total du reste de l’appareillage en cas de problème de tension, de courant et/ou de fréquence. Ainsi, les cellules reçoivent l’électricité et la distribuent au transformateur électrique, ce qui fait varier la tension d’arrivée. Il s’agit d’un véritable interrupteur à l’échelle de ces tensions électriques.
De plus, la fonction de la cellule va plus loin : elle protège le transformateur et les autres éléments qui le suivent dans la chaîne de distribution, comme le tableau basse tension, contre d’éventuelles variations du réseau. Autrement dit, les cellules peuvent également servir de fusibles de protection, protégeant ainsi les autres composants en cas de variation de tension.
Cependant, des cellules moyenne tension sont présentes À tout moment où un utilisateur final a besoin d’électricité. Ils servent à distribuer l’énergie électrique des lignes de transport à haute tension aux consommateurs finaux, pour des applications industrielles spécifiques telles que les usines et les exploitations minières, ou pour connecter au réseau électrique des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire, hydroélectrique ou éolienne. C’est pourquoi ils sont si pertinents dans notre société.
Pour réaliser ces fonctions, les cellules sont soumises à une tension électrique très importante, car l’énergie électrique circule à l’intérieur soit à haute, soit à moyenne tension, ce qui implique que, pour garantir leurs propriétés de conduction, une solution technologique stable et sûre est requise, répondant aux exigences techniques de chaque installation. L’énergie leur parvient par le réseau électrique et doit être conduite aux autres éléments ou interrompue selon les besoins à tout moment.
Ainsi, les cellules de distribution moyenne tension les plus avancées utilisent une technologie connue sous le nom de GIS (Gas Insulated Switchgear). Cette solution repose sur l’utilisation de différents types de gaz comme isolants afin de créer une barrière isolante à l’intérieur de la cuve de la cellule, là où les éléments dynamiques interagissent, permettant ainsi un fonctionnement sûr et efficace. Ces gaz comprennent des composés tels que le SF6 (hexafluorure de soufre), l’isolant prédominant dans l’industrie ces dernières décennies, ou de nouvelles solutions innovantes d’air naturel industriel, comme celles mises en œuvre par Ormazabal avec ses solutions cgm.zero24 et sbp.zero24. Une technologie issue de plus de 10 ans de recherche continue représentera une avancée majeure en termes de durabilité technologique.
Comme indiqué précédemment, les cellules sont des éléments qui peuvent fonctionner dans différentes configurations et configurations selon les besoins de l’installation électrique en général et des utilisateurs. L’une des grandes révolutions dans le monde des cellules a été la technologie d’interconnexion de ces dernières, communément appelée « couture de cellules ». Ce développement permet de configurer de nombreux arrangements de cellules différentes, chacune ayant sa propre fonction, dans un seul ensemble de cellules. De cette façon, le circuit traverse différentes cellules aux fonctions spécifiques qui, ensemble, génèrent une solution complète.
Au sein de ces différentes cellules, on retrouve principalement les suivantes :
Pour comprendre quels types de cellules moyenne tension existent, il est important de connaître leurs fonctions. Selon la puissance de l’installation ou du nœud, on distingue deux types de cellules de distribution : la distribution primaire et la distribution secondaire.
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