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Optimisation des RED pour alléger la charge

Le module d’optimisation des RED pour alléger la charge du logiciel CYME d’Eaton permet aux ingénieurs de concevoir efficacement des solutions non filaires afin de limiter les problèmes de capacité sur les actifs critiques du réseau.
cars parked under PV panels

Le module d’optimisation des RED pour alléger la charge du logiciel CYME d’Eaton permet aux ingénieurs de concevoir efficacement des solutions non filaires afin de limiter les problèmes de capacité sur les actifs critiques du réseau.

Un nombre croissant de services publics sont invités à évaluer systématiquement les solutions non filaires par rapport aux solutions traditionnelles lorsqu’ils prévoient d’importantes dépenses d’investissement, essentielles pour maintenir et améliorer les performances du réseau. Si les analyses techniques qui sous-tendent les solutions traditionnelles sont maîtrisées depuis des décennies, le savoir-faire technique nécessaire pour établir et dimensionner de manière optimale les systèmes de production et de stockage d’énergie à l’échelle industrielle reste généralement une expertise hautement spécialisée.

Optimisation des RED pour alléger la charge

Général

Le module d’optimisation des RED pour alléger la charge du logiciel CYME d’Eaton permet aux ingénieurs d’évaluer les projets de délestage en utilisant des systèmes de stockage d’énergie en batterie (BESS) ainsi que la production distribuable et non distribuable. Le module regroupe deux algorithmes distincts; l’un dédié à l’optimisation des BESS et à la production distribuable et l’autre au dimensionnement de la production non distribuable.

L’analyse de l’optimisation des RED distribuables permet d’établir, de dimensionner et de régler de manière optimale les convertisseurs de BESS et les générateurs à couplage électronique (ECG) en vue de réduire la charge sur les actifs stratégiques du réseau. Les résultats de la simulation se présentent sous forme de rapports sommaires et détaillés, ainsi que de cartes thermiques mettant en évidence les sites optimaux pour les BESS et les ECG distribuables.

L’analyse du dimensionnement des RED non distribuables permet de déterminer la taille requise du générateur pour limiter les surcharges des actifs. Elle prend en charge simultanément jusqu’à trois types de technologies différentes (par ex., photovoltaïque, système de conversion de l’énergie éolienne, etc.) et traite le comportement spécifique de chaque technologie. En termes de résultats, l’analyse fournit, pour chaque actif subissant une surcharge au cours de la période de simulation, la production d’énergie active nécessaire pour limiter les niveaux de surcharge définis par l’utilisateur (par ex., 70 %, 95 % et 99 % des surcharges).

Le module d’optimisation des RED pour alléger la charge transforme des semaines d’ingénierie en quelques minutes de calcul et aide les distributeurs d’énergie à moderniser leur cadre de planification, une étape inévitable vers l’alignement de leurs pratiques sur les objectifs climatiques et d’énergie non polluante du XXIe siècle.

Optimisation des RED distribuables

Le principal objectif de l’analyse est de réduire les surcharges sur un appareil défini par l’utilisateur. Ses paramètres de simulation comprennent :

  • Un niveau de charge ajustable à l’actif faisant l’objet de mesures d’allègement
  • La sélection d’un convertisseur monophasé ou triphasé
  • La possibilité de présélectionner différentes tailles de BESS et d’ECG
  • La possibilité de définir plusieurs caractéristiques du BESS, certains paramètres du convertisseur ainsi que ceux relatifs à la durée de vie, tels que :
    • l’état de charge minimum et maximum du BESS, l’efficacité, la dégradation, etc.;
    • l’efficacité et les pertes du convertisseur;
    • la durée de vie des appareils et l’augmentation prévue de la charge du système;
  • certaines contraintes facultatives pour écarter les lieux d’installation peu pratiques;
  • une fonction multi-objectifs personnalisable permettant de calculer le meilleur emplacement selon les conditions anormales nouvelles et anciennes.

Dimensionnement des RED non distribuables

Le principal objectif de l’analyse est de supprimer une quantité définie par l’utilisateur d’occurrences de surcharge sur chaque dispositif d’un réseau. Ses paramètres de simulation comprennent :

  • Possibilité d’utiliser différents profils de production (par ex., courbes PV avec et sans couverture nuageuse)
  • Possibilité d’effectuer simultanément l’analyse de trois technologies ou profils de production différents
  • Trois niveaux de performance d’atténuation définis par l’utilisateur (par ex., résoudre 70 %, 95 % et 99 % des occurrences de surcharge)

Modélisation précise des BESS

Le modèle BESS est composé de nombreux éléments différents. La partie principale comprend le module de batterie qui stocke la puissance active et la transfère en chargeant/déchargeant les cellules de la batterie à l’aide de convertisseurs CC/CC internes contrôlés par le système de gestion de la batterie. Le courant est ensuite transféré côté CA par le convertisseur CA/CC. Grâce à la capacité du convertisseur, la puissance réactive peut être transférée dans les deux sens, vers et depuis le réseau.

La quantité de puissance qui transite dans les deux sens (charge/consommation et décharge/production) est gérée par le contrôleur de stockage qui détermine, en fonction de ses paramètres de contrôle et des mesures du réseau, la quantité de puissance active et réactive à transférer vers/depuis le réseau.

Plusieurs types de contrôle sont pris en charge, y compris la surveillance de l’alimentation, la surveillance des RED, les contrôles de la tension, etc.

Des résultats significatifs à portée de main

Au-delà des emplacements, des tailles et des paramètres de convertisseur, les résultats de la simulation se présentent sous différentes formes intuitives dont des rapports sommaires et détaillés, ainsi que des cartes thermiques mettant en évidence les meilleurs emplacements pour intégrer le BESS et l’ECG distribuable.

Le module peut être utilisé seul* ou de pair avec le module d’analyse en régime permanent avec profils de charge afin de déterminer automatiquement la demande énergétique optimale ainsi que les paramètres temporels du dispositif surchargé.

*Progiciel d’analyse des réseaux de distribution de base CYME (CYMDIST) requis.

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