Transfert d'alimentation N-1 et SOC du stockage
Deux questions sur une seule page. (1) N-1 : pour chaque cas de défaut, la charge peut-elle encore être reprise en fermant un interrupteur de liaison — et quelles branches sont surchargées ou quelles tensions de jeu de barres sortent de la plage après le transfert ? (2) Stockage : que fait l'état de charge sur 24 heures — puissance de charge/décharge, et si la fenêtre de SOC est violée (sur-charge / sur-décharge) ? Chaque nombre provient du moteur ; l'écoulement de charge est réellement recalculé pour chaque candidat au transfert.
Choisissez d’abord un schéma : cette rubrique pourra alors calculer
Les calculs de cette rubrique tournent sur le moteur réel, à partir du « schéma de votre projet ». Il n’y en a pas encore : c’est pourquoi aucun bouton de calcul n’est affiché ici — ils ne sont pas en panne. Commencez par l’une des voies ci-dessous ; la plus rapide est le schéma d’exemple (un clic, paramètres réels).
Arrivée 10 kV (200 MVA de court-circuit) → transformateur 1250 kVA (Dyn11) → TGBT → jeu de barres → 5 départs et une branche ATS incendie/secours. Charge calculée 1000 kW, cosφ 0,85, facteur de puissance cible 0,95.
Charger le schéma d’exemple et commencer le calcul →Le schéma et ses paramètres sont chargés dans votre navigateur ; vous pouvez remplacer les données par les vôtres à tout moment.
Le mode calculatrice ne calcule que les quelques résultats qui ne dépendent que des paramètres que vous saisissez. Tout ce qui exige réellement le système complet (écoulement de charge de tout le réseau, couplage avec d’autres équipements) est marqué « schéma requis » et aucun chiffre n’est donné.
Le mode calculatrice n’est pas encore disponible pour cette rubrique — utilisez l’une des voies ci-dessous.
Rien n’est prérempli ni inventé : laissez un champ obligatoire vide et la zone de résultats indique « indisponible ».
Dans l’atelier : placez les équipements, câblez-les et choisissez les modèles — cela devient le schéma de votre projet (plans / BOM / rapport exportables).
Ouvrir l’atelier →Utilisez la bulle de discussion en bas à droite, ou Contact : nous adaptons l’exemple aux paramètres de votre site.
Remarque : chaque chiffre provient du moteur. Sans schéma, rien n’est inventé ici.
Définitions, unités et pourquoi la valeur compte pour la sélection et le devis. Interrogeable, groupée par sujet, repliée par défaut.
Chaque marque ? sur cette page ouvre la même explication sur place — sans changement de page.
8 terme(s) affiché(s) sur 8
Tension de jeu de barres en per-unit dans un résultat d'écoulement de charge : la tension du nœud divisée par sa tension de base, donc 1,00 pu est nominal.
Pourquoi c'est important : C'est le critère d'acceptation de chaque vérification de chute de tension (couramment 0,95–1,05 pu). Un nœud en dehors de la plage signifie un dysfonctionnement de l'équipement et une violation du code de réseau, et la solution est un câble plus grand, une prise de transformateur différente ou un dispositif de compensation — un changement de devis, pas une note.
État de charge d'une batterie ou d'un BESS : l'énergie restante exprimée en pourcentage de la capacité assignée (ou utile).
Pourquoi c'est important : Il limite ce que le stockage peut fournir à tout instant, et conditionne donc les réglages de protection, la stratégie de dispatch et la garantie d'énergie livrée. Une valeur de disponibilité chiffrée est dépourvue de sens si la plage de SOC qu'elle suppose n'est pas précisée.
Profondeur de décharge : le complément de l'état de charge — la part de la capacité cyclée, normalement indiquée comme une valeur maximale dans les spécifications de durée de vie en cycles.
Pourquoi c'est important : C'est le compromis entre la capacité utilisable et la durée de vie de la batterie : les mêmes kWh nominaux annoncés à 80 % de profondeur de décharge fournissent moins de cycles qu'à 60 %. Comme cela modifie à la fois les kWh utilisables et la date de remplacement, la profondeur de décharge doit figurer sur la fiche technique à côté du prix.
Rendement aller-retour d'un système de stockage : l'énergie restituée pendant la décharge divisée par l'énergie absorbée pendant la charge sur un cycle complet.
Pourquoi c'est important : Il détermine la part de l'énergie payée qui est réellement restituée, et donc le coût réel par kWh livré. Attention au périmètre de la valeur (le rendement DC-DC paraît bien meilleur que le rendement AC-AC) — comparer deux offres sur des périmètres différents est une source fréquente de devis erronés.
Facteur de capacité : l'énergie réellement produite sur une période divisée par l'énergie que l'installation aurait produite en fonctionnant à sa puissance assignée pendant toute la période (pour le photovoltaïque, ce facteur est dominé par l'éclairement et la température, et non par l'onduleur).
Pourquoi c'est important : C'est le nombre qui convertit une puissance crête kWp en kWh annuels, et donc en revenus et en temps de retour. Un devis qui ne donne que la valeur kWp ne dit pas ce que l'installation fournira réellement — demandez le facteur de capacité supposé.
Critère N-1 (simple contingence) : le réseau doit rester dans ses limites d'exploitation avec un seul élément (ligne, transformateur, générateur) hors service.
Pourquoi c'est important : Il détermine la quantité de redondance — départs parallèles, transformateurs dupliqués, sections de barre omnibus — à inclure dans le devis. S'il n'est pas énoncé explicitement, la conception tend à être radiale simple et le client le découvre lors de la mise en service.
Charge : le courant (ou la puissance) transporté par une branche exprimé en pourcentage de sa capacité assignée.
Pourquoi c'est important : C'est le chiffre d'acceptation pour les câbles et les transformateurs. Au-dessus de 100 %, l'élément déclenchera ou devra être déclassé, et la marge laissée au cas de conception est exactement ce que le client paie — elle doit donc être indiquée avec l'hypothèse (facteur de charge, température ambiante) qui l'a produite.
Valeur en per-unit : grandeur exprimée comme une fraction d'une valeur de base choisie (1,00 pu = tension assignée ou puissance assignée), langage standard des études de réseaux électriques.
Pourquoi c'est important : Elle permet de comparer un tableau BT 0,4 kV et un réseau 110 kV sur un même axe et un même graphique. Une tension de 0,95–1,05 pu constitue la bande d'acceptation habituelle, de sorte que toute valeur en per-unit figurant dans un rapport peut être lue directement au regard du critère.
Questions fréquentes
- Que peut faire ce calculateur ?
- Deux vérifications sur une seule page. Report de charge N-1 : chaque cas de défaut est déclenché un à la fois, les combinaisons d'interrupteurs de couplage susceptibles de rétablir l'alimentation sont recherchées (un interrupteur d'abord, deux seulement si un seul ne suffit pas) et chaque candidat est résolu avec le moteur d'écoulement de charge réel, de sorte que pour chaque cas vous voyez si la charge peut être reportée et quelle branche est surchargée ou quelle tension de jeu de barres sort de la plage admissible ensuite. SOC du stockage : une machine d'état d'ingénierie sur 24 heures fournit la courbe d'état de charge, la puissance de charge et de décharge point par point, et indique si la fenêtre de SOC est violée (surcharge écrêtée, décharge excessive non servie). Usages typiques : vérifier qu'un tableau en boucle ou à double source alimente encore sa charge après la perte d'un élément, et valider un plan de conduite du stockage par rapport à sa fenêtre de SOC. Rien n'est calculé tant que vous n'avez pas appuyé sur Run.
- Le report est-il décidé par une approximation de sensibilité ?
- Non. Chaque scénario et chaque combinaison d'interrupteurs de couplage est résolu avec le moteur d'écoulement de charge réel, de sorte que la branche surchargée et la tension de jeu de barres hors plage après le report sont des valeurs résolues, non des estimations. Ce qui n'est délibérément pas simulé, ce sont les temporisations de protection et la stabilité transitoire, et la page le précise.
- Quel modèle produit la courbe de SOC ?
- Une machine d'état SOC/SOH équivalente en ingénierie, à pas d'une heure — non de l'électrochimie au niveau de la cellule. Elle exécute la puissance de charge et de décharge point par point et vérifie la fenêtre de SOC, en rapportant la surcharge comme énergie écrêtée et la décharge excessive comme charge non servie plutôt que de lisser la violation hors de la courbe.