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Comme une route, L’électricité circule dans le réseau électrique pour transporter l’énergie des points de production aux points de consommation, tels que nos maisons, nos lieux de travail, les infrastructures et les services publics. Mais ce chemin, en apparence simple, ressemble davantage à un arbre aux innombrables branches, autant de choix et de nuances selon la provenance de l’électricité, son mode de production, la proximité des zones de consommation, la présence de systèmes de stockage d’énergie ou le type de tension utilisé. Aujourd’hui, nous allons expliquer l’une des trois principales branches de l’électricité : la moyenne tension. Nous verrons ce qui la caractérise et la distingue des deux autres types de tension électrique. Avant d’aborder la moyenne tension, il est essentiel de comprendre ce qu’est la tension électrique et ses différents types. La tension électrique est une mesure (techniquement parlant, une grandeur physique) qui permet de calculer la différence de potentiel électrique entre deux points d’un réseau. On pourrait la comparer au débit d’une rivière qu’un câble peut supporter. Par conséquent, plus le potentiel électrique (la quantité de charge électrique) est élevé, plus la tension que le réseau est capable de transporter et/ou de supporter de manière contrôlée et efficace est importante. La tension, généralement exprimée en volts, kilovolts ou mégavolts, indique la capacité du réseau en chaque point. Pour faire une analogie avec le transport routier, ces valeurs indiquent le nombre de kilomètres – approximativement – que l’électricité peut parcourir d’un point à un autre du réseau. Ainsi, si l’on dit qu’un réseau électrique a une tension de 1 000 kV (1 mégavolt), il aura la capacité de transporter l’électricité sur une distance de 1 000 km. Intéressant, n’est-ce pas ? Il existe donc trois principaux types de tension : la haute tension, la moyenne tension et la basse tension. Nous les différencions en fonction de la quantité d’électricité qu’ils sont capables de dévier et de leur proximité ou éloignement des points de consommation. Normalement, la tension est plus élevée lors des phases initiales du transport d’énergie, où un potentiel électrique plus important est nécessaire pour augmenter le « flux » et tenter de réduire les pertes. … –>
La moyenne tension intervient généralement lorsqu’il s’agit de distribuer l’énergie qui transite par les lignes à haute tension que nous connaissons tous. À ce moment-là, l’électricité traverse des sous-stations électriques – des centres de traitement de l’électricité qui font office de distributeurs d’énergie pour les consommateurs – où différents composants des appareillages de commutation adaptent l’énergie pour poursuivre son parcours. On considère généralement que la moyenne tension se situe dans une plage de tension comprise entre 1 et 36 kV. Par conséquent, tout élément de l’appareillage électrique fonctionnant dans ces gammes fait partie du réseau moyenne tension. Si la haute tension est facilement reconnaissable à l’œil nu – principalement grâce aux pylônes et aux lignes mentionnés précédemment –, la moyenne tension est plus subtile. Une fois sortie des postes de transformation, elle circule – du moins en Europe – dans des réseaux souterrains invisibles à l’œil nu jusqu’à ce qu’elle atteigne les centres de distribution et de distribution basse tension, à proximité des points de consommation. L’élément le plus identifiable pour savoir s’il y a un réseau moyenne tension à proximité est le poste de transformation. Son apparence est très facile à reconnaître : il s’agit d’un bâtiment préfabriqué en béton qui abrite l’appareillage de commutation pour la transformation de la moyenne en basse tension et qui est situé, en surface ou en souterrain, tout près des principaux points de consommation.
Pour que l’ensemble de ce processus fonctionne comme sur des roulettes, un ensemble d’éléments et/ou de machines électriques, également appelés appareillages de commutation, est nécessaire pour agir efficacement et de manière coordonnée afin de transformer la tension. Ces éléments sont situés à l’intérieur du poste de transformation, qui est un acteur clé pour que l’énergie atteigne sa destination. Examinons de plus près ce qu’ils sont :
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