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Derrière une action quotidienne comme recharger notre téléphone portable, notre véhicule électrique ou alimenter notre réfrigérateur en énergie pour conserver nos aliments, se cache un enchevêtrement complexe d’éléments qui façonnent ce que nous appelons le réseau électrique ; celui-ci est responsable du bon fonctionnement de tous les appareils électriques, passés et présents. À cette fin, le réseau est composé de différentes phases facilement reconnaissables, dont trois grands blocs permettent d’identifier : la production d’énergie, son transport et, enfin, la distribution de l’énergie électrique. Si nous connaissons mieux le premier – qui a plus ou moins vu un parc éolien, une centrale hydroélectrique ou un réseau à haute tension –, le fonctionnement du réseau de distribution est un peu moins visible et connu. Aujourd’hui, nous allons faire la lumière sur cette phase du parcours de l’électricité. Vous nous rejoignez ?
Comme nous l’avons dit, l’énergie électrique doit parcourir la distance entre les points de production, souvent situés à de grandes distances des lieux de consommation, à haute tension pour ensuite être transformée dans les sous-stations électriques en moyenne tension pour un usage industriel ou domestique.
La distribution de l’énergie électrique a connu une véritable révolution avec l’émergence du véhicule électrique et la nécessité d’un réseau de recharge étendu
Ainsi, le chemin de l’énergie électrique – une fois adaptée aux valeurs de tension sûres pour son transit à proximité des points de consommation – entre dans la phase de distribution, qui est ce qui permet de rapprocher l’énergie des consommateurs, grâce à un chevauchement énorme de réseaux interconnectés, jusqu’à ce qu’elle atteigne le compteur électrique avant son utilisation.
Pour y parvenir, l’électricité est distribuée dans ce que l’on appelle dans le secteur un « réseau en anneau ». Il s’agit de grands anneaux formés de circuits et de centres de transformation, de connexion ou de sectionnement (en tant qu’acteurs importants dans les appareillages électriques), qui entourent de grands centres de consommation ; permettant qu’en cas d’éventuelle interruption de service due à une situation exceptionnelle sur le réseau, celle-ci puisse être reprise par l’appareillage situé en parallèle de celui qui a pu être affecté. De cette façon, un service optimal pour les consommateurs est garanti.
Cependant, nous pouvons diviser la distribution d’énergie électrique en deux phases principales pour différencier sa typologie :
De cette façon, une distribution électrique sûre et durable est obtenue. La base pour couvrir les différentes demandes énergétiques. Ce qui contribue à nous simplifier la vie.
Maintenant que nous savons ce qu’est le réseau de distribution et comment il fonctionne, il est temps d’examiner de plus près les principaux acteurs qui permettent au réseau de fonctionner correctement.
Chez Ormazabal, nous travaillons pour 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 primaire visant à numériser le réseau électrique pour intégrer une plus grande production d’énergie renouvelable, permettre une mobilité plus durable et garantir l’approvisionnement en électricité des bâtiments et des infrastructures ayant des besoins énergétiques critiques.
Dans le cadre de notre route vers le zéro, nous avons lancé nos gammes innovantes de produits sans gaz fluoré, basés sur l’isolation industrielle à l’air naturel, pour le marché de la distribution primaire et secondaire 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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