Analyse de l`interconnexion Canaries-Maroc

publicité
ANALYSE DE L'INTERCONNEXION CANARIES-MAROC
Département de l'énergie renouvelable
SIANI
MARRAKECH, JUIN DE 2013
SOMMAIRE:
-
-
Systèmes électriques des îles Canaries 2020.
- Gran Canaria.
- Tenerife.
- Lanzarote-Fuerteventura.
Interconnexions électriques dans les îles Canaries à considérer en 2020.
Informations utilisé Electric Systèmes îles Canaries en 2020.
Développement de modèles de réseaux électriques.
Les modèles de systèmes électriques pour les îles Canaries en 2020.
Système électrique de l'Afrique du Nord-Ouest 2020.
Informations utilisé le système électrique de l'Afrique du Nord-Ouest en 2020.
Modèle du système électrique de l'Afrique du Nord-Ouest en 2020.
Modèle précédent interconnexion des îles Canaries orientales et le système électrique
d'Afrique du Nord-Ouest en 2020.
Vidéo. Modèles de systèmes électriques dans l'application PSS®E.
Tests à effectuer.
Les résultats préliminaires de la première phase.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE L'ÎLE DE GRAN CANARIA 2020
Gran Canaria
Génération éolienne
411 MW
Muelle Grande
El Cebadal
Guía
Arucas
Power Station Jinámar
Guanarteme
Buenavista
Plaza La Feria
Lomo Apolinario
La Paterna
Gáldar/Agaete
Bco. Seco
Génération photovoltaïque
61,50 MW
Sabinal
Jinámar
San Mateo
Marzagán
La Aldea
Telde
Cinsa
Niveaux de tension dans
les transports
66 kV, 132 kV, 220 kV
Budget Puissance: 234.50 MW
Technologie: moteur Diesel,
Turbine à vapeur, la turbine à gaz.
Power Station Barranco de Tirajana
Carrizal
Central Hidroeléctrica
Chira-Soria
Aldea Blanca
Demande de pointe prévue
854 MW
Matorral
Arguineguín
El Tablero
Barranco de Tirajana
Santa Águeda
Lomo Maspalomas
San Agustín
Note: ne représentent pas tous
sous-stations électriques.
Budget Puissance: 848 MW
Technologie: Cycle combiné,
Turbine à vapeur, la turbine à gaz.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE L'ÎLE DE TENERIFE 2020
Génération éolienne
402 MW
Power Station Candelaria
Dique del Este
Tacoronte
Guajara
El Rosario
Buenos Aires
Tenerife
La Matanza
Génération photovoltaïque
151 MW
Cuesta La Villa
Cotesa
Caletillas
Candelaria
Realejos
Icod
Niveaux de tension dans
les transports
66 kV, 220 kV
Pol. Guímar
Budget Puissance: 280,66 MW
Technologie: Turbine à vapeur,
cycle combiné.
Power Station Granadilla
Guía de Isora
Arico
Los Olivos
Tagoro
Demande de pointe prévue
882 MW
Los Vallitos
Chayofa
Arona
San Isidro
Granadilla
Arona II
Note: ne représentent pas tous
sous-stations électriques.
Budget Puissance: 692,14 MW
Technologie: Cycle combiné,
turbine à vapeur, la turbine à gaz,
moteur diesel.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DES ÎLES
LANZAROTE-FUERTEVENTURA 2020
Lanzarote
Génération éolienne
162 MW
Haría/Teguise
San Bartolomé
San Bartolomé
Mácher
Mácher
Matagorda
Matagorda
Génération photovoltaïque
45 MW
Isladelanzarote.com
Budget Puissance: 244,25 MW
Technologie: Turbine à gaz, Moteur diesel
La Oliva
Fuerteventura
Punta Grande
Playa Blanca
Interconnexion
66 kV Playa Blanca – Corralejo
132 kV Playa Blanca – La Oliva
Niveaux de tension dans
les transports
66 kV, 132 kV.
Power Station Punta Grande
Puerto del Rosario
Corralejo
Power Station Las Salinas
Las Salinas
Antigua
Tuineje
Gran Tarajal
Demande de pointe prévue
384 MW
fuerteventuradiario.com
Budget Puissance: 187,40 MW
Technologie: Turbine à gaz, Moteur diesel.
Cañada de La Barca
Matas Blancas
Jandía
INTERCONNEXIONS ÉLECTRIQUES DANS LES ÎLES CANARIES
À CONSIDÉRER EN 2020
Lanzarote
Haría/Teguise
INTERCONNEXION
LANZAROTE – FUERTEVENTURA (Prévu 2020)
Playa Blanca – La Oliva
1 Circuit, 20 km
132 kV, 120 MVA
San Bartolomé
Mácher
Matagorda
Punta Grande
Playa Blanca
La Oliva
Puerto del Rosario
Fuerteventura
Antigua
Corralejo
Las Salinas
INTERCONNEXION
LANZAROTE – FUERTEVENTURA (actuel)
Playa Blanca – Corralejo
1 Circuit, 19,7 km
66 kV, 60 MVA
Tuineje
Gran Tarajal
Gran Canaria
Cañada de La Barca
Gáldar/Agaete
San Mateo
La Aldea
Matas Blancas
Jandía
Arucas
Jinámar
Telde
Central Hidroeléctrica
Carrizal
Chira-Soria
Aldea Blanca
Santa Águeda
Barranco de
Tirajana
INTERCONNEXION
GRAN CANARIA – FUERTEVENTURA (Prévu 2020)
Bco. de Tirajana - Jandía
2 Circuits, 120 km
132 kV, 100 + 100 MVA
INFORMATIONS UTILISÉ ELECTRIC SYSTÈMES ÎLES CANARIES EN 2020
Planification de l'électricité et du gaz 2012 - 2020
Premier projet en Juillet 2011.
Secrétaire d'Etat à l'Energie. Bureau de planification énergétique.
Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce.
Gouvernement de l'Espagne.
Revue de PACANES 2006-2015. janvier 2012
Ministère de l'Emploi, de l'Industrie et du Commerce.
Gouvernement des Canaries.
Inscription administrative de production et équipements Électricité
Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce.
Gouvernement de l'Espagne.
Résolutions du concours public pour l'attribution de puissance sous
forme de nouveaux parcs éoliens
Ministère de l'Emploi, de l'Industrie et du Commerce.
Gouvernement des Canaries.
INFORMATIONS UTILISÉ ELECTRIC SYSTÈMES ÎLES CANARIES EN 2020
Les informations publiées par le gestionnaire et System Operator (Red Eléctrica de l'Espagne)
- Plan de l'Electric Systems Canarios (1 Janvier 2012).
- Les données sur la demande sur les systèmes électriques des îles Canaries
ITC propres informations
-
Modèles des systèmes électriques de Gran Canaria,
Lanzarote et Fuerteventura antérieures.
Les valeurs des générateurs conventionnels.
Red Eléctrica de España, S. A.
Modèle en
application du
PSS®E électrique
système Tenerife
2008
Red Eléctrica de España, S. A.
DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Les modèles développés pour PSS®E v32.
Modèles pour en régime permanent et
transitoire.
Examen des périodes de temps vallée, plate et
pointe.
Détermination d'envoi économique.
Technologie
Puissance
L'étatisme
Réaction de la vitesse
Modèles de l'utilisateur turbines
et des centrales photovoltaïques.
MODÈLES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE L'ÎLE DE
GRAN CANARIA EN 2020
Tensiones
220 kV
132 kV
66 kV
20 kV
< 20 kV
Power Plant
Jinámar
3e. Cycle Combiné à Fuerteventura Interconnexion station
Conexión con
Fuerteventura
MODÈLES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
DE L'ÎLE DE TENERIFE 2020
Tensiones
220 kV
66 kV
20 kV
< 20 kV
MODÈLES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
DE L'ÎLE DE LANZAROTE 2020
Tensiones
132 kV
66 kV
20 kV
< 20 kV
Connexion à
Fuerteventura
Connexion à
Fuerteventura
MODÈLES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
DE L'ÎLE DE FUERTEVENTURA 2020
Connexion à
Lanzarote
Tensiones
132 kV
66 kV
20 kV
< 20 kV
Sous-station électrique Jandia
Connexion à
Gran Canaria
Connexion au
Maroc
Connexion à
Lanzarote
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE L'AFRIQUE DU NORD-OUEST EN 2020
Generation
De l'énergie solaire thermique
2000 MW
FARDIOUA
TANGER
TAHADART
TAGHRAMT
MELLOUSA
TETOUAN
KENITRA
Génération hydraulique
1887 MW
Génération éolienne
1985 MW
Interconnexions
Espagne 400 kV 1400 MVA
Algérie 400 kV 2600 MVA
Algérie 225 kV 1000 MVA
Niveaux de tension dans
les transports
150, 225 kV, 400 kV
Demande de pointe prévue
8192 MW
BOURDIM
OUALILI
MOHAMMEDIA
LA’WAMER
J. LASFAR
J. LASFAR V-VI
CAP SIM
TARFAYA
TIT MELLIL
MEDIOUNA
AIN BENI MATHAR
TIZGUI
CHEMAIA
AGADIR
Production thermique classique
SK ARBAA
AL-WAHDA
DHAR DOUM
Cycle combiné: 1520 MW
Turbine à vapeur: 3441 MW
Turbine à gaz: 1392 MW
Diesel Moteur: 227,4 MW
ERRACHIDIA
Power Station Jorf Lasfar
MY. YOUSSEF
TAN TAN
LAAYOUNE
Power Station Mohammedia
Puissance: 1336 MW
Technologie: Turbine à vapeur.
Note: ne représentent pas tous
Les plantes et les sous-stations électriques.
Puissance: 700 MW
Technologie: Turbine à vapeur, turbine à gaz.
INFORMATIONS UTILISÉ LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE
L'AFRIQUE DU NORD-OUEST EN 2020
Site Arab Union of Electricity.
www.auptde.org
Site de l’Office National de l'Electricité du Maroc
www.one.org.ma
Site de Royaume du Maroc, Haut-Commissariat Au Plan
www.hcp.ma
Site Global Energy Observatory
www.globalenergyobservatory.org
INFORMATIONS UTILISÉ LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE
L'AFRIQUE DU NORD-OUEST EN 2020
Site Power Plants around the Wold and Industcards
www.industcards.org
Integrated wind energy generation program. Junio 2010.
Royaume du Maroc
Présentation Office National de l’Electricité. Pôle Industriel.
Direction Opérateur Système. Septiembre 2012
Office National de l'Electricité
Loi nº 13-09 relative aux énergies renouvelables. Junio 2010.
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Énvironnement.
Royaume du Maroc
MODÈLE DU SYSTÈME
ÉLECTRIQUE DE L'AFRIQUE DU
NORD-OUEST EN 2020
Zone Sud
Tensiones
400 kV
225 kV
150 kV
ESPAGNE
ESPAGNE
MODÈLE DU SYSTÈME
ÉLECTRIQUE DE L'AFRIQUE DU
NORD-OUEST EN 2020
Zone Nord
Tensiones
400 kV
225 kV
150 kV
ALGÉRIE
MODÈLE PRÉCÉDENT INTERCONNEXION DES ÎLES CANARIES ORIENTALES
ET LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE D'AFRIQUE DU NORD-OUEST EN 2020
Levé bathymétrique de la route
FARDIOUA
TANGER
TAHADART
DHAR DOUM
TAGHRAMT
MELLOUSA
TETOUAN
SK ARBAA
AL-WAHDA
KENITRA
BOURDIM
OUALILI
MOHAMMEDIA
TIT MELLIL
AIN BENI MATHAR
MEDIOUNA
LA’WAMER
J. LASFAR
TIZGUI
J. LASFAR V-VI
CAP SIM
CHEMAIA
ERRACHIDIA
Lanzarote
Fuerteventura
AGADIR
Gran Canaria
Arucas
Gáldar/Agaete
San Mate
La Aldea Telde
Central Hidroeléctrica
Carrizal
Aldea
Blanca
Chira-Soria
Santa
Águeda
Jandía
INTERCONNEXION
CANARIAS ORIENTAL – L'AFRIQUE DU NORD-OUEST (étudier)
Jandía-Tarfaya
2 Circuits, 151 km
132 kV, 100 + 100 MVA
TARFAYA
TAN TAN
LAAYOUNE
MY. YOUSSEF
VIDÉO
MODÈLES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DANS L'APPLICATION PSS®E
Arucas
Gáldar/Agaete
Mate
La San
Aldea
Telde
Central
Hidroeléctrica
Carrizal
Aldea
Blanca
Santa
Águeda
Chira-Soria
TESTS À EFFECTUER.
Variables de contrôle de la sécurité du
système électrique
Analyse du régime stationnaire
Vmín ≤ V ≤ Vmáx
Fréquence
fmín ≤ f ≤ fmáx
Régimes de tarification
P ≤ Pmáx
Opération dans la normale (n)
Tension
Réserves de régulation
Fonctionnement en défaut unique (n-1)
G
3
Interconnexions échanges
Perte
génération
conventionnell
Résolution du 28 Avril 2006, du Secrétariat général de
l'énergie, d'approuver un ensemble de procédures
techniques et instruments nécessaires à la gestion des
systèmes d'électricité-continent techniques appropriées
publié au Journal officiel Etat le 31 mai 2006. 111
G
3
Perte
génération
conventionnell
G
3
Perte
génération
conventionnell
Perte
génération
renouvelable
Perte
lignes
électrique
Perte
liens
sous-marins
Opération échec successif (n-2)
Analyse du régime dynamique
Shorts
Perte
génération
renouvelable
Perte
liens
sous-marins
+
Perte
liens
sous-marins
TESTS À EFFECTUER.
Étude de la pénétration des énergies renouvelables
Étude technique de l’interconnexion
AC
DC
Interconnexion de puissance optimale
¿?
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Exemple 0: Pas d'échange d'énergie entre les systèmes
Hypothèses:
-
Énergie renouvelable dans les îles Canaries 70%
Solaire thermique du Nord-Ouest en Afrique 80%
Vent du Nord Afrique de l'Ouest 70% de
Hydraulique du Nord-Ouest en Afrique 50%
Améliorations:
- Fiabilité
- Robustesse
- Stabilité
Exemple 1: Les îles Canaries exporte l'alimentation du système
Afrique du Nord-Ouest électrique
Hypothèses:
-
Puissance renouvelable dans Canaries 100% 178 MW
Northwest Africa solaire thermique 80%
L'énergie éolienne en Afrique du Nord-Ouest 70%
Hydraulique du Nord-Ouest en Afrique 50%
497 MW
400 MW
Exemple 2: Le système électrique du Nord-Ouest Afrique
exportations vers les Canaries
Hypothèses:
-
Puissance renouvelable dans Canaries 70 %
Puissance classique dans les îles Canaries 160 MW
Northwest Africa solaire thermique 80%
L'énergie éolienne en Afrique du Nord-Ouest 78 %
8% (160MW)
Hydraulique du Nord-Ouest en Afrique 50%
415 MW
400 MW
Exemple 3: Les îles Canaries exportés vers le système électrique
Afrique du Nord-Ouest et Est de l'Europe
Hypothèses:
-
Énergie renouvelable dans les îles Canaries 90 % 120 MW
Northwest Africa solaire thermique 80 %
L'énergie éolienne en Afrique du Nord-Ouest 70 %
Hydraulique du Nord-Ouest en Afrique 50%
Conventionnel génération en Afrique du Nord-Ouest 700 MW
915 MW
200 MW
CARTES DE TENSION
112 % Un
91 % Un
Exemple 0: Pas d'échange d'énergie
Exemple 2: Nord-Ouest en Afrique -> Canaries
Exemple 1: Canaries -> Nord-Ouest en Afrique
Exemple 3: Canaries -> Nord-Ouest en Afrique -> Europe
Elías Jesús Medina Domínguez Ezequiel A. López Ascanio
Département des Energies Renouvelables
Division de la recherche et de développement technologique
Institut des Systèmes Intelligents et Applications Numériques en Ingénierie
Université de Las Palmas de Gran Canaria
[email protected]
[email protected]
Téléchargement