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Rapporstage STEG-district (1)

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Rapport de stage
OUALHA Med Abdelaziz
INTRODUCTION
Suite aux évolutions technologiques et économiques ainsi que les exigences
des abonnés, il ne suffit pas de produire l’énergie électrique dans les centrales, il faut
aussi l’amener jusqu’à l’utilisateur final.
La raison d’être d’un distributeur d’énergie électrique est de fournir son bien aux
consommateurs en tenant compte de plusieurs objectifs tels que :
• Continuité et qualité de service
• Sécurité des biens et des personnes
• Souplesse et confort d’exploitation
• Maîtrise des coûts
De plus en plus, le distributeur d’énergie est conduit à fournir un produit électricité de
qualité. Pour cela il doit :
• Réduire les coupures d’alimentation en nombre et en durée vis-à-vis de ses
abonnés
• Minimiser les conséquences, éviter les perturbations, telles que fluctuations de
tension et de fréquence ainsi que la nature de l’onde.
Ce rapport de stage présente un recueil des informations techniques que j’ai eu
l’occasion de rencontrer durant la période de stage.
J’ai essayé, par le biais des informations qui mon été présentées, de donner aux
lecteurs une idée sur les différentes activités des organismes au sein desquels j’ai
effectué un stage de formation.
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STEG
Mai 2007
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1 Présentation de la STEG
1.1 Présentation générale
La STEG, Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) appartenant à l’Etat Tunisien sous
tutelle du ministère de l’Industrie et de l’Energie. Elle a pour missions de produire,
transporter et distribuer l’énergie électrique ainsi que le transport et la distribution du
gaz naturel sur tout le territoire tunisien. A part l’activité production de l’énergie
électrique, les autres activités sont monopolistiques.
La STEG emploie plus de 10 000 agents et gère environ 2,5 millions de clients
(électricité et gaz) ; la production annuelle d’énergie électrique s’élève à environ
10000 GWh pour une puissance installée de l’ordre de 2200 MW ; les utilisations du
gaz s’élèvent à environ 3000 Ktep/an.
La Direction Générale de la STEG est constituée d’un Président Directeur
Général et d’un Directeur Général Adjoint ; le PDG est en même temps le Président
du Conseil d’Administration, ce dernier étant formé de représentants de l’Etat et du
personnel de l’entreprise.
La structure de la STEG fait apparaître 15 Directions dont la Direction de la
Distribution rattachées directement à la Direction Générale, la Direction de la
Distribution compte plus de 5000 agents et est composée de 3 directions centrales
fonctionnelles et de 6 directions régionales comportant 37 districts territoriaux.
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1.2 Organigramme général de la STEG
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Direction des Etudes et de la
Planification
Direction de l’Audit
Direction des
Ressources humaines
et des Affaires juridiques
Direction de l’Equipement
Direction des Affaires
Générales
PDG
DGA
Direction Organisation et
Système d’Information
Direction Informatique
- Directeur conseiller en management
- Conseillers
- Direction Maîtrise de la technologie
- Direction : Secrétariat Permanent de la
Commission des Marchés
- Département des services centraux
- Département de la Coopération
et de la communication
Direction de la Production et
du Transport de l’Electricité
Unités Régionales Production
et Transport d’électricité
Direction des Affaires
Financières
Direction Commerciale
Direction du Contrôle de
Gestion
Direction de la Distribution
De l'électricité et du gaz
Unités Régionales de la
Distribution
Direction Gaz
Unités Régionales Production
et Transport Gaz
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2 Direction de la Distribution
Cette direction s’occupe de la distribution de l’électricité et du gaz, c’est la direction
en contact direct avec l’abonné.
La Direction de la Distribution (DDI) représente plus que 50% de la STEG de point
de vue effectif, elle est organisée comme suit :
Direction de
la Distribution de
l'électricité et du gaz
Département Mobilité et
optimisation des ressources
humaines
Direction Technique
Distribution
Ingénieur Sécurité de la
distribution
Direction Opérationnelle de la
distribution régionale
Département Technique
Distribution Gaz
Direction Logistique
Service administratif et
secrétariat
Directions régionales : de Tunis,
Nord Ouest, Centre, Sud,
et Sud Ouest
Commissions de
dépouillement
Direction régionale Distribution
Nord
Districts de Bizerte, Nabeul, Manzel
Tmim, Manzel Bouzalfa, Manzel
Bourghiba
District Zaghouan
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2.1 Direction Régionale de la Distribution Nord
Cette direction est représentée par l'organigramme suivant :
DRDN
Le directeur régional
M. Mohamed Ben AMMAR
District Zaghouan
Districts de Bizerte, Nabeul,
Manzel Tmim, Manzel Bouzalfa,
Manzel Bourghiba
Division
Commerciale
Service
Technique Gaz
Division
Logistique
Division
Technique Electricité
Service Etude et
Planification
Division
Budget et contrôle interne
Service Contrôle
des Etudes
Service Analyse
des méthodes
Service Contrôle
entreprises
La Direction Régionale de la Distribution Nord (DRDN) s’occupe de la région de six
districts de point de vue distribution d’électricité et du gaz.
Elle supervise les districts qui s’occupent du réseau basse tension et moyenne tension
de la zone géographique correspondante.
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2.2 Présentation du District Zaghouan
C’est le district à lequel je me suis affecté. Le district Zaghouan a été crée en
1978, elle a pour mission d’assurer la distribution de l’énergie électrique
et la
conduite du réseau HTA du gouvernorat de Zaghouan. Pour assurer son mission le
district Zaghouan est représenté par l'organigramme de la page suivante.
2.1.1 Réseau Electricité
Le réseau moyen tension a une longueur de 1350 km dont 723km triphasé
aérien, 15 km triphasé souterrain et 612 km monophasé. Le réseau BT a une longueur
de 1495 Km.
Le réseau MT comprend 1480 postes MT/BT dont 946 postes STEG et 534
postes privés.
On dénombre actuellement un poste 90/30 KV qui alimente 8 départs 30 KV
2.1.2 Abonnés Electricité
Nombre d’abonnés BT ………………….…...38200
Nombre d’abonnés MT……………………….461
Nombre d’abonnés HT………………………..1
2.1.3 Réseau gaz
La longueur du réseau gaz est de 95.8 km dont 83 km HP, 11 km MP et 1.8 km BP.
2.1.4 Abonnés gaz
Nombre d’abonnés BP ………………….…...05
Nombre d’abonnés MP……………………….10
3 DIVISIONS DU DISTRICT
3.1 Division Logistique
Service Administratif et Juridique
Service Affaires Générales
3.2 Division Financière et Comptable
Service Comptabilité
Service Budget et Trésorerie
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3.3 Division services à la clientèle
Service Relations Clientèle
Service Commercial
Service Gestion Facturation
Service interventions techniques
3.4 Division Technique Electricité
Service Etudes Electricité
Service Travaux Electricité
Service Conduite et Maintenance réseau
Service Contrôle et Mesure
3.5 Service Technique gaz
Section Etudes gaz
Section Travaux gaz
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1 SERVICE ETUDES
Dans le bureau d’étude nous trouvons le métrage et les projets.
Le métrage
Les principales taches de service métrage sont:
Nouveau branchement forfait ou avec une petite extension
Déplacement et/ou dépose branchement BT
Augmentation de puissance
Le chef du SIT assure la programmation et l'édition des DAL déjà ouverts au guichet
pour l'étude puis il affecte les DAL aux métreurs selon les zones et les localités.
Le métreur se déplace sur les lieux pour faire l'étude de branchement.
-
Si le métreur ne trouve pas le lieu d’étude, il inscrit sur le DAL que le demandeur
est inconnu et il saisie sur le programme GDA le motif de non étude.
-
Si le client est absent et que son présence est nécessaire (branchement sous terrain,
déplacement etc.. . .), le métreur laisse au client un avis de passage et mentionne
sur le DAL l'absence du client et saisie sur le GDA le motif de non étude « client
absent»
Dans le cas d'étude de branchement, le métreur procède à déterminer la longueur des
portées et des descentes, les dimensions des supports ainsi que la section et la nature
du câble.
En cas où le branchement est non forfaitaire, le métreur établit le tracé de la ligne
projetée sur le plan cartographique et rédige le document d'évaluation en précisant le
prix unitaire, la quantité, le montant total par article et le montant total du devis en se
référant à la Mercuriale des prix.
Le chef de SIT vérifie l'aspect technique et financier de l'étude, et assure que la
solution retenue est la plus économique pour le client. En cas d'accord il procède à la
saisie et à la confirmation de l'étude sur écran. Dans le cas contraire tout le dossier est
retourné au métreur pour corrections. Après l’étape de validation le dossier sera prêt
pour l’exécution.
Les projets
Le chef de BE assure la réception des demandes des clients contre décharge et les
enregistres dans le registre, ensuite il transmet la demande au projeteur.
Le projeteur fait la prospection du lieu du projet et commence l’étude pour procéder à
la mise au propre du :
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L’extension réseau
La liste des abonnés et numérotation
Tracé de ligne
Choix des supports
L'armement des supports
Section des conducteurs
Pour les projets importants (projet avec renforcement de ligne HTA), la variante sera
discutée et retenue en accord commun entre le Chef du District, le Chef de Division
Technique et le Chef du BE et ce dans le souci de réduire les coûts et de satisfaire les
besoins du client. Pour les petites extensions, la variante sera discutée et retenue entre
le chef du BE et le projeteur.
Dans la variante proposée le projeteur doit faire le calcul des chutes de tension et les
calculs mécanique à fin de mettre en équilibre tous les supports, ce calcul est basé sur
des règles bien définies et des normes qui doit être respecté respecter.
Ensuite le projeteur établit le devis travaux en inscrivant tous les articles et le montant
global du devis et ce conformément à la mercuriale des prix, et enfin préparation et
transmission du dossier du projet au chef du BE, ce dossier est constitué par :
Une carte 1/50000 indiquant l'emplacement du projet à réaliser
Une mémoire descriptive comportant des informations à propos du projet
Dossier MT
o Calcul des supports
o Plan de piquetage MT
o Carnet de piquetage MT
o Tableau de pose des conducteurs
o Liste des propriétaires des terrains traversés par la ligne projetée
Dossier BT
o Calcul des supports
o Un plan BT (1/2000 ou 1/1000)
o Un carnet de piquetage BT
o Calcul de la chute de tension
o Liste des bénéficiaires (en cas ou il ya plusieurs bénéficiaires) * Un
devis de travaux
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Approbation des dossiers techniques (postes privés, éclairage public)
L'approbation des dossiers techniques des postes privés et d’éclairage public
s'effectue de la même manière.
Un dossier technique constituant l'installation d'un poste de transformation type aérien
ou cabine, de puissance……kVA de la part des entreprises agrées par la STEG, est
composé par les documents suivants:
Mémoire technique et descriptif
Extrait de carte au 1/5000
Plan d'implantation et de situation
Plan de niche de comptage
Plan d'équipement électrique
Autorisation de bâtir
Le projeteur se déplace sur le lieu pour faire l'étude de ce dossier et mentionné les
erreurs trouvées. Le dossier sera transmit à l'entreprise pour traiter les remarques
mentionnées.
2 SERVICE TRAVAUX
Tout projet d'électrification doit passer au bureau d'étude pour:
Estimation de puissance
Levée topographique
Etude et préparation du devis
Plan de piquetage
Le dossier ainsi étudié passe au budget pour prévision et imputation prise au service
puis au service client pour envoyer le devis au client pour paiement. Après paiement,
le dossier technique passe au service travaux pour l'exécution.
Le contrôleur de travaux affecte les DAL au bon de commande qui sera
transmis au budget pour imputation des prix correspondants, ensuite il inscrit sur le
cahier des entreprises le n° du BC, la nature du branchement , le matériel à poser, la
date de remise du DAL à l'entreprise.
Le contrôleur établit les bons de matériel, suivis d'une imputation par l'unité
budget puis les transmet au magasin pour faire la livraison à l'entreprise.
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Le déroulement des étapes d'exécution se fait comme suit:
Piquetage
Cette étape se fait en présence d'un agent de bureau, du contrôleur et de
l'entreprise. Elle est caractérisée par la matérialisation sur terrain du tracé des
lignes projetées, l'emplacement et l'orientation de chaque support conformément,
aux plans et carnet de piquetage fournis par le Bureau d’étude.
Exécution des fouilles
Les supports sont implantés dans des fouilles qui ont des dimensions bien
déterminées.
L'orientation et les dimensions des fouilles doivent être conformes aux travaux
fournis par la STEG
L'entrepreneur doit avertir la STEG au moins 48 heures à l'avance pour faire
réceptionner les fouilles puis les dalles.
Les numéros des fouilles réceptionnés seront mentionnés dans le journal de
chantier
Levage des supports
Le levage des supports ne peut être effectué sans une réception des fouilles et
dalles.
L'étape de levage comporte deux parties:
o Implantation du support dans les fouilles
o Coulage du béton pour le remplissage des fouilles
Pose armement et isolateurs
Déroulage
Le déroulage du câble peut commencer lorsque tous les pylônes d'un tronçon de
ligne sont levés avec leurs chaînes d'isolateurs et tous leurs accessoires.
Lors du déroulage, le câble ne doit dans aucun cas toucher la terre ou un obstacle
quelconque, il doit se faire sur des poulies à chaque support.
Un dynamomètre et un thermomètre sont obligatoires pour l'étape de tirage.
Mise à la terre
Le neutre est mis à la terre pour tous les supports métalliques (soit pour MT, soit
pour les 5 portées BT)
Les supports seront mis, à la terre ainsi que le neutre a une seule prise de terre
liée à un piquet de terre.
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Réception du projet
Cette étape se résume dans les taches suivantes :
-
Pré-réception par le contrôleur des travaux: en cas d’anomalies
constatées, le contrôleur les déclare à l'entreprise pour procéder aux
corrections nécessaires.
-
Réception: bureau d'étude, exploitation, laboratoire et travaux
-
Réellement installé
D = matériel sortie - matériel réellement installé
Si D < 0 => L'entreprise récupère le matériel excédentaire
Si D > 0 => La STEG récupère le matériel excédentaire
Si D = 0 => On procède au paiement de l'entreprise par le document
attachement définitif
3 SERVICE CONDUITE ET MAINTENANCE
RESEAUX
1) Garde
Suite d'une réclamation client (téléphonique ou physique), l'agent de garde établit un
ODR. Les ODR sont enregistres dans le cahier des enregistrements
-
Pour les déclarations dans les heures de travail, l'agent de garde transmet les
données client par radio à l'équipe.
-
Pour le cas d'un client sensible (hôpital, boulangerie,...), toute déclaration hors
les heures de travail, l'agent de garde fait appel au contre maître astreint qui
charge une équipe pour intervention immédiate en cas de défaut BT.
Le jour suivant, les travaux effectués sont inscrits sur l'ODR et le rapport
journalier.
La nature des interventions ou éventuellement les raisons de non dépannage sont
inscrites sur l'ODR et le rapport journalier et l'indication« réparation définitive ou
provisoire» est mentionnée dans l'ODR.
2) Mise en service
Le contremaître concerné désigne l'équipe chargée de la réception du branchement et
la mise en service et s'assure que le compteur ne tourne pas à vide.
Le chef d'équipe procède au plombage du compteur: le n° de la pince à plomber est
inscrit sur le DAL et ce dernier est ensuite transmis au contremaître.
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3) Coupure
La section coupure est gérée par un gestionnaire de coupure et deux coupeurs
encaisseurs
Le travail quotidien est comme suit:
Réception de l'émission journalière du CTI
o Les ordres de coupure
o L'état de proposition à la coupure
Vérification de nombre des ordres de coupure
Le tri des ordres de coupure
S'il ya paiement à la PTT, le gestionnaire inscrit sur l'ordre de coupure et l'état
de proposition à la coupure, le numéro de mandat et la date de paiement.
Réception des ordres de coupure sur les deux coupeurs
Al' entrée des coupeurs le gestionnaire de coupure vérifie le nombre des ordres
encaissés, il exige les 3 derniers volets et remplit un bordereau de versement
de fond contenant le montant versé en espèces ou chèque.
Pour les cas déjà coupés signalés par les coupeurs, leurs ordres de coupure
sont à remettre au fichier pour établir un OPIP pour confirmation de coupure.
Archivage des bordereaux de coupure et des ordres de coupure.
4) Entretien des ouvrages de distribution
Le service conduit et maintenance réseau établit un planning de visite et d'entretien du
réseau HTA, dont le but d'assurer la continuité d'énergie, d'améliorer la qualité de
service et surtout d'assurer la sécurité des tiers, des personnels et des matériels.
On accorde une importance à l'entretien et la maintenance préventive des ouvrages de
distribution, pour cela ce service doit faire des visites systématiques .Ces visites ont
pour objectif d'éviter ou de réduire le nombre des incidents d'exploitation; les
anomalies détectées seront remplies dans un document d'observation pour l'éventuel
entretien après la fin des visites. Lors des travaux d'entretien (équipe STEG ou
entreprise) les documents utilisés sont l’OPIP ou le dossier technique.
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4 SERVICE LABORATOIRE
1) Vérification et étalonnage des compteurs
L'étalonnage des compteurs a pour but de régler la vitesse de rotation du disque en
fonction de la charge et ce à fin que l'enregistrement de la minuterie donne une
indication la plus exacte possible de l'énergie consommée.
Pour vérifier et étalonner un compteur chez l'abonné l'agent de laboratoire doit faire
trois étapes:
vérification visuelle: état général du compteur (plombage, fonctionnement)
vérification expérimentale
détermination de l'erreur
Pour la détermination de l'erreur nous avons appliqué la méthode de comparaison par
l'installation d'un compteur étalon en série avec celui de l'abonné pendant une semaine
puis nous comparons les énergies enregistrées pendant cette période.
La valeur de l'erreur relative est :
E= Wab – We x 100
We
Si E dépasse +/- 3% il faut étalonner le compteur. Avant les nouvelles normes, la
STEG procède au réglage de l'aimant dans le sens contraire de signe de l'erreur, mais
actuelles on doit remplacer le compteur douteux par un autre nouveau.
2) Détection des fraudes et suite à prendre
Pendant la relève, le releveur ou coupeur peut remarquer quelques anomalies telles
que:
• compteur déplombé
• disque à l'arrêt
• disjoncteur shunté
• faible consommation pour une grande charge
Dans ces cas il constate qu'il ya une fraude de consommation, il établit un ordre de
petite intervention programmée (OPIP). L'OPIP est contrôlé et vérifié par l'agent de
laboratoire et il doit arrêter l'alimentation de l'installation électrique de l'abonné.
Ensuite il établit un rapport « Fiche Constat» pour le service abonné.
En cas de fraude le chef de laboratoire établit un bon de matériel pour le
remplacement du compteur ou disjoncteur et le transmet à l'équipe chargée de
remplacement.
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L'abonné se présente à la STEG pour s'engager de toute autre fraude et sur la base de
son historique le service abonné doit faire le redressement. Si l'abonné ne règle pas sa
situation, son dossier sera transmis au service contentieux.
3) Constats dégâts
Dans le cas d’un défaut électrique avant l’installation de l’abonné (court circuit,
surtension, chute de tension…) l'abonné présente au service accueil une réclamation
explicitant l'ensemble des matériels endommagés dont l'objectif de remboursement
des frais de réparation.
En se basant sur cette réclamation, l'agent de laboratoire visite le lieu de l'incident
pour faire une enquête technique bien détaillée et puis il rédige un rapport en trois
exemplaires signé. Enfin il le transmet au service juridique pour effectuer les mesures
nécessaires.
Si la cause de dégât est du coté STEG, l'abonné peut récupérer ses frais par
l'assurance.
En cas de défaut interne (R.A.S), L'abonné est responsable de la réparation de son
matérielles.
4) Mesure de terre
Nécessité d'une prise de terre
La mise à la terre consiste à relier à une prise de terre les masses métalliques
susceptibles d'être mises accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement.
La sécurité des personnes contre un tel choc doit être assurée. En effet en absence
d'une prise de terre, les courants de défaut s'écouleraient à travers le corps humain au
moindre contact avec l'appareil mal isolé, ce qui provoquerait une électrisation, voire
même une électrocution.
Méthode de mesure de terre
La mise à la terre du poste comporte deux circuits de terre différents:
Mise à la terre des masses
On raccordera à la terre les supports métalliques, les masses des appareillages
(transformateur, parafoudre, interrupteur) et les écrans des câbles isolés.
La prise de terre est constituée de trois piquets en acier revêtus en cuivre de longueur
1,80m, équidistant et enfouis dans le sol.
Mise à la terre du neutre
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La prise de terre est constituée d'un seul piquet en acier revêtu en cuivre et enfoui
dans le sol. On mesure la résistance de terre par un telluromètre, La valeur de la
résistance de terre doit être inférieure ou égale à 3.
6) Mesure de charge et de tension
Mesure de charge
La mesure de charge instantanée se fait à l'aide d'une pince ampèrmètrique, et pour
une mesure durant une période on utilise un ampèremètre enregistreur.
Mesure de tension
Suite d'une réclamation de l'abonné sur une chute de tension l'agent de laboratoire se
déplace sur le lieu pour mesurer la tension à l'aide d'un voltmètre enregistreur.
Si le dépassement ou la chute est +/- de 10%, dans ce cas l'agent établit un rapport
pour le service étude dont le but de procéder au renforcement du réseau.
7) Anomalies des tableaux de comptage MT/BT
Calibre des disjoncteurs non ajustés à la puissance souscrite au fichier abonné
MT
Les batteries de condensateurs sont débranchées ou inexistantes
Compteurs bloqués, endommagés, vitres ou calotte cassée
Compteurs déplombés
Caches bornes compteurs déplombés
Disjoncteurs shuntés ou bornes des disjoncteurs avaries ou disjoncteurs
installés par la STEG, remplacés par un autre disjoncteur à calibre supérieur
(fraude de puissance).
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STAGE AU DISTRICT SFAX VILLE
Présentation du District Sfax ville
Le district Sfax ville est créé en 19 . Sa mission est comme les autres districts qui
consiste à prendre en charge les abonnés d’électricité et de gaz pour tout tarif et tout
usage, dés la demande de raccordement jusqu’à la facturation d’énergie consommée.
Le district Sfax ville comporte cinq divisions qui sont :
• Division logistique
• Division service à la clientèle
• Division technique électricité
• Division technique gaz
• Division financière & comptable
Durant mon stage j’ai effectué la grande période dans le bureau d’étude et nous avons
contribué à l’élaboration de plusieurs études dont je vais citer quelque uns.
1. Projet d’électrification d’un immeuble
Le projet consiste à raccorder l’immeuble SNIT à la cité MESAADIN au
réseau de distribution électrique. Pour se faire, nous avons le choix soit
d’injecter un nouveau poste soit d’alimenter l’immeuble du réseau BT
existant.
Afin de faire la meilleure décision, nous avons pris en considération plusieurs
points :
La puissance demandée
La distance entre le poste le plus proche et l’immeuble
La future extension du réseau
La puissance transitée dans le réseau avant le branchement
….
Après l’étude de ces différents critères nous avons conclu qu’un simple
branchement sur le réseau existant sera possible sans l’injection d’un nouveau
poste. Cette solution étant choisi, nous avons procédé au calcul de chute de
tension et des pertes après la mise en service de la nouvelle extension. (Les
calculs faites sont donnés dans l’annexe I)
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2. Projet de basculement de charge du poste port de pêche sur le poste gare
routière :
Dans le cadre de son projet d’assainissement global l’unité maintenance de
sfax vise à remplacer le réseau MT aérien par un réseau en câble. Ce projet est
subdivisé en plusieurs tranches dont leur exécution nécessite en certains cas la
modification de la structure du réseau BT. Ceci étant le cas du projet de
basculement de la charge du poste port de pêche sur le poste gare routière.
Etant donné que le réseau BT est sous la charge des districts, le district sfax
ville a pris sous sa responsabilité cette affaire.
Postions du problème :
Réseau
BT
Port avec
réseau en
SIT
Poste gare routière
alimenté en S/T
Ligne 15 kV venant de la S/S sfax Jadida
Poste port de
pêche alimenté en
aérien
Descente aéro-souterraine
Le poste port de pêche alimente en BT une partie de la charge du port et une
charge à l’extérieur du port. Ce poste qui a une puissance de 63 kVA va être
éliminé et toute sa charge sera basculée sur le poste gare routière. (Le calcul
justificatif des supports, le tableau de pose, le plan et le schéma de
financement sont donnés en Annexe II)
3. Projet d’assainissement Zanka Jdida
Suite à une réclamation des abonnés d’une chute de tension dans ses locales
nous avons intervenue pour faire une étude d’assainissement de toute la zone.
Le réseau actuel est composé de deux postes éloignés qui alimentent une
grande surface occupé par des abonnés de moyenne et haut standing, soit la
figure suivante qui explique un peu la situation :
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Poste
Ben Hassèna
Zone de chute
Poste
Jadida 2
Certains départs alimentent un très grand nombre d’abonnés, par exemple le départ 2
du poste Jadida 2 est charger de130 abonnés en plus il est de grande longueur, de
même tout les départs des deux postes sont très charger se qui provoque la chute de
tension au bout des départs. Nous avons demandé du service laboratoire d’effectuer
des mesures instantané et des enregistrements des tensions au bout du réseau et les
résultats ont donnés qu’il y a des chutes de tensions et surtout dans les heures de
pointe. La solution d’ajouter d’autres départs n’était pas bonne puisque la charge était
loin des postes et en plus les deux transformateurs sont charger (puissance tiré
supérieur à 80% de la puissance du transfo).
Cependant, la meilleure solution est d’injecter un autre poste de transformation entre
les deux autres et balancer certaines charges du réseau chuté de part et d’autre du
nouveau poste, soit la figure explicative suivante :
Poste
Ben Hassèna
Poste projeté
Ben Hassèna 2
Poste
Jadida 2
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Rapport de stage
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Les phases d’étude sont :
• Faire une mise à jour du réseau existant
• Recopier le réseau dans le propre sur le calque
• Faire le calcul de chute de tension et des pertes avant assainissement
• Faire la conception de la nouvelle solution proposée
• Faire le calcul de chute de tension et des pertes après assainissement
• Faire le calcul de support justificatif des supports utilisés
• Préparer le carnet de piquetage
• Préparer le devis du projet
• Vérification de la solution proposée sur chantier
Au fur et à mesure de l’étude nous prenons l’avis du chef du bureau d’études des
solutions proposées.
A cause du nombre important des documents de se projet d’assainissement vous
trouvez dans l’annexe III une mémoire descriptive, un schéma d’assemblage des trois
cartes de la zone de projet et les calculs justificatifs des supports.
Pour les autres services leurs activités sont de même que les autres districts que j’ai
mentionnés au premier chapitre.
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STAGE
STAGE AU LABORATOIRE CENTRAL D’EL OMRANE
UNITE ELECTROMECANIQUE
La tâche principale de l’unité électromécanique est d’assister les différentes unités de
la STEG dans le secteur des transformateurs, des appareils de coupure et des appareils
de mesures.
L’essentiel de l’activité électromécanique se résume comme suit :
Essais électriques sur les transformateurs, les autorégulateurs, les BPN, les
reclosers, les TC, les TP (essais à vide, essais d’isolement, essais par courant
induit, essais à fréquence industrielle etc).
Maintenance des équipements : réparation et entretien des transformateurs, des
BPN, des autorégulateurs.
Traitement des huiles pour les transformateurs, et des autres équipements
fonctionnant dans un bain d’huile.
Essais diélectriques des huiles des transformateurs pour la STEG et pour le
compte d’autrui.
Réception et essais de matériel neuf.
Réception et essais du matériel entretenu chez des sous-traitants.
Conception d’une base de données sur le mouvement et les réparations sur le
matériel livré aux districts et du matériel entretenu.
Elaboration des prévisions d’achats des pièces de rechange et de matière
première.
Pour accomplir ces tâches l’unité électromécanique est dotée :
•
Une station d’essais et de mesure qui permet d’avoir une :
Tension nominale variable selon le type de m’équipement.
Des tensions élevées qui simulent les cas de défauts sur l’appareillage.
Fréquence variable utilisée pour le test de tenu à la fréquence industrielle de
l’appareillage.
Souplesse de réglage et de choix lors des différents types d’essais.
•
D’une station de traitement d’huile
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Rapport de stage
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UNITE DE COMPTAGE ET MESURE
Cette unité constitue l’un des points importants de la STEG. En effet cette unité
s’occupe de :
L’équipement des tableaux de comptage des abonnés HTA, HTB, pompage et
éclairage public.
L’étalonnage et vérification de quelques tableaux de comptages (sources de
litige ou de vérification).
Fourniture et programmation des compteurs électroniques.
L’assistance des directions régionales et des districts dans les activités de
comptage.
Assurer le suivi et la saisie des données des compteurs électroniques sur tout
le territoire.
La réception de nouveaux appareillages de mesure et de comptage HTA et
BT.
Les tests et la réparation des relais TLC.
La prévision et la planification des achats de matériels de comptage, de
mesure et d’appareils de contrôle pour les différentes unités de distribution.
UNITE PROTECTION
Le rôle de cette unité n’est loin d’être moins importante que les deux premières. En
effet, vu le rôle primordial des équipements de protection dans la limitation des
dégâts, causés par les différents types de défauts, sur les ouvrages de distribution en
premier lieu, des équipements des postes HTB/HTA et des réseaux du réseau en
général de préserver la qualité de service.
Cette unité s’occupe de l’entretien des appareils de coupure, de protection et du suivi
de ses équipements lors de leurs installations et de même après leurs mises en service.
Appareils de protection utilisés :
Les appareils de protection dans le réseau MT sont de trois types, chaque ensemble
comprend un ou plusieurs appareils.
Les protections maximum d’intensité.
Les dispositifs de compte passage.
Les sectionneurs fusibles.
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OUALHA Med Abdelaziz
Protections a maximum d’intensité :
Deux modèles de protections peuvent être utilisées bien que leurs fonctions soient les
mêmes :
Les disjoncteurs classiques commandés par des relais à maximum d’intensité
et des relais réenclencheurs.
Les disjoncteurs réenclencheurs montés sur poteau (recloser) où toutes les
fonctions détection, déclenchement… sont effectuées par le même appareil
suivant un programme pré-établi.
Fonction de la protection maximum de courant :
Etant donné qu’un grand nombre des défauts peuvent êtres éliminés moyennant
l’ouverture et la fermeture plus ou moins rapide du circuit d’alimentation, les
protections à maximum d’intensité assurent les fonctions suivantes :
Détection du défaut et mise en route de la temporisation du réenclencheur.
Déclenchement du disjoncteur.
Mise en route de l’ouverture du disjoncteur d’une temporisation de
réenclenchement.
Réenclenchement du disjoncteur.
La reprise de cette séquence autant de fois que programmé avec différentes
temporisations de déclenchement jusqu’à disparition du défaut avant la fin du
cycle ou jusqu’au verrouillage.
Disjoncteurs réenclencheurs (Recloser)
Les reclosers sont des appareils de protection qui ont des fonctions très similaires à
celles des disjoncteurs et peuvent être, pour certains modèles, aussi performants sinon
plus. Les reclosers contrairement aux disjoncteurs HTA qui sont toujours tripolaires
peuvent être aussi bien monophasés que triphasés.
Deux systèmes de commande sont utilisés sur ces appareils : La commande
hydraulique et la commande électronique.
Fonctionnement des reclosers :
Les courants de défauts sont captés par trois transformateurs de courant installés dans
les traversées. Cette information est fournie à un circuit électronique qui commande
les fonctions de déclenchement, comptage, séquence, réenclenchement et remise en
position initiale si le défaut est temporaire.
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OUALHA Med Abdelaziz
La synchronisation le long des courbes caractéristiques retenues commence quand le
courant qui traverse les circuits de détection dépasse une valeur spécifique.
En cas de défaut et après le premier intervalle de réenclenchement, un autre signal est
émis vers le dispositif de réenclenchement dans le disjoncteur réenclencheur pour
fermer le contact et essayer le ligne. Si le défaut persiste encore, la commande fait
manœuvrer le disjoncteur réenclencheur jusqu’à quatre fois avant le verrouillage en
position ouverte.
Les auto-sectionneurs ( sectionalizers ) :
Les auto-sectionneurs doivent être utilisés en aval d'une protection à maximum de
courant. L'auto-sectionneur met également en jeu des commandes hydrauliques et
électroniques. Ce système est semblable au système précédant mais diffère par le fait
que l'ordre de coupure est donné après le déclenchement de la protection à maximum
de courant amont.
Fonctionnement des auto-sectionneurs
L'auto-sectionneur compte le nombre de fois qu'un courant supérieur au courant
minimum de déclenchement est interrompu par un dispositif associé de protection.
Un auto-sectionneur n'ouvre que durant le manque de tension (déclenchement de la
protection amont). Il a un pouvoir de coupure de l'ordre du courant nominal mais il n'a
pas de pouvoir de coupure sur défaut et n'a pas aussi de courbes caractéristiques de
fonctionnement.
Les sectionneurs fusibles ( cut out-fuses)
Les fusibles sont les protections de surintensité les plus économiques au niveau de
l'investissement et les plus simples du coté construction. Les sectionneurs fusibles
utilisés sur le réseau HTA sont du type à expulsion, c.à.d. que la fusion de l'élément
fusible se solde par une ouverture visible de l'appareil et peut donner naissance à une
détonation et des projections de particules ce qui interdit leur usage à l'intérieur des
bâtiments.
Vu leur coût relativement bas, les sectionneurs fusibles sont les plus répandus sur
notre réseau. Ils permettent de sectionner au maximum le réseau et d'isoler la plus
petite partie du réseau avarié donc de limiter le nombre d'abonnés coupés.
Les fusibles sont installés en tête de dérivation pour isoler la dérivation en défaut sans
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perturber les autres abonnés. Ils peuvent être installés sur les transformateurs HTA/BT
pour les protéger des défauts internes.
Grandeurs caractéristiques:
Les grandeurs caractéristiques des sectionneurs fusibles sont:
La tension nominale avec la tenue à la fréquence industrielle et la tenue à
l'onde de choc
Le calibre
Le courant permanent maximum
Le pouvoir de coupure (= 0)
Le temps de réponse
Coordination des protections:
Si la raison d'être des protections est la limitation des contraintes sur le matériel et la
diminution de la probabilité d'électrocution des personnes et des animaux en cas
d'avarie, elles jouent un rôle primordial dans l'amélioration de la qualité de service sur
le réseau. Du fait qu'on peut ne pas éliminer totalement les causes des défauts le seul
moyen de minimiser la gêne causée par un défaut est d'augmenter le nombre de points
de sectionnement automatique sur le réseau. Cette recherche d'une meilleure qualité
de service qui peut être faite aussi bien au niveau des coupures longues qu'au niveau
des coupures brèves ne diminue en rien les sollicitations auxquelles sera soumis le
matériel au contraire elle est souvent à l'origine de la prolongation de ces
sollicitations.
Le fait d'installer en cascade un certain nombre de protections nécessite la recherche
des meilleures dispositions à prendre afin de profiter au maximum (au niveau de la
qualité du service) des investissements consentis. Le choix de l'emplacement, du type
et le calcul des réglages de chacune des protections sont les trois paramètres
principaux qui doivent être précisés dans ce genre d'étude.
Le choix de l'emplacement et du type de protection à installer est fonction de la
structure du réseau et surtout de l'importance des abonnés les uns par rapport aux
autres. Le calcul du réglage de chacune des protections, pour la rendre capable
d'améliorer effectivement la qualité du service, doit tenir compte de toutes les autres
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protections déjà existantes pour les rendre sélectives entre-elles. Si cet objectif est
atteint les protections du réseau sont dites coordonnées.
.
On peut donc dire que la coordination des protections d'un Feeder est la recherche des
différentes valeurs de réglage de l'ensemble des protections sur ce feeder qui
permettent pour chaque défaut aussi bien permanent que non permanent d'actionner la
protection en amont la plus proche sans que les autres protections n'effectuent de
manœuvre sauf si cette manœuvre fait partie du cycle normal de l'élimination des
défauts fugitifs ou semi - permanents.
Lors de l'apparition d'un défaut sur un réseau de distribution, toutes les protections
situées en amont peuvent le détecter et au moins une d'elle doit agir en conséquence.
Pour s'assurer de la sélectivité le paramètre utilisé est le temps c.à.d. qu'il doit y avoir
une différence de temps de réponse entre les appareils en cascade pour laisser
l'appareil amont fermé si jamais l'appareil en aval arrive à éliminer le défaut.
Coordination des protections a maximum d'intensité entre elles:
Deux protections à maximum d'intensité en cascade sont dites coordonnées entre-elles
si pour les défauts détectés par les deux protections seule la protection aval effectue
les manœuvres nécessaires soit pour éliminer (défaut non permanent) soit pour isoler
l'avarié (défaut permanent).
Dans une protection à maximum d'intensité nous disposons de trois fonctions de
déclenchement: un neutre rapide, un neutre lent et une phase. Parmi les défauts qui
apparaissent sur le réseau les défauts biphasés isolés et les défauts triphasés qui ne
sollicitent que la protection de phase (au moins au niveau de l'étude de coordination)
alors que tous les autres défauts sollicitent la protection de neutre rapide et une des
deux autres protections (neutre lent ou phase). Deux cas peuvent se présenter selon
que le neutre rapide est sollicité ou non.
Cas des défauts ne sollicitant pas le neutre rapide:
Étant donné que dans ce cas tous les déclencheurs vont avoir lieu selon la courbe de
phase, la coordination est assurée si pour le courant de défaut maximum qui peut
apparaître sur une phase le temps de déclenchement de la protection aval est d'au
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moins 0.3s plus court que le temps de déclenchement de la protection amont. En cas
d'utilisation de relais électromécaniques pour lesquels le temps de « Reset » peut
atteindre des temps de l'ordre de grandeur des temps de réenclenchement, nous
devons nous assurer que le relais de la protection amont ne dépasse pas 90% de sa
course totale tout au long du cycle.
Cas des défauts détectés par le neutre rapide en premier lieu:
Pour les défauts mettant en marche la protection de neutre rapide, la coordination doit
se faire en deux étapes:
Coordination temporelle:
Le principe de cette coordination doit se faire pour les neutres rapides et pour les
neutres lents des protections en cascade. Les principes à appliquer
successivement pour les NR et NL sont les mêmes que ceux cités ci dessus (cas
des défauts ne sollicitant pas le neutre rapide)
Coordination séquentielle:
Dans presque tous les cas, le neutre rapide de la protection amont est plus rapide
que le NL de la protection aval. Afin d'éviter une manœuvre inutile du
disjoncteur amont on installe un dispositif de coordination séquentielle qui
détecte instantanément toute apparition de défaut. Si le défaut disparaît avant la
temporisation du NR, ce dispositif met hors service la protection de NR pendant
un temps égal au temps de retour à zéro de la protection. Les protections de NL,
et de phase sont maintenues dans le circuit comme secours de la protection qui a
entamé son cycle.
Coordination des protections à maximum d'intensité avec les fusibles avals:
Un fusible est dit coordonné avec la protection à maximum d'intensité amont dans une
plage d'intensité donnée, si pour tout défaut dont l'intensité est située dans cette plage
et qui traverse le fusible la protection est suffisamment rapide lors des premiers
déclenchements pour sauver le fusible sur les défauts non permanents et suffisamment
lente au cours des dernières manœuvres pour permettre la fusion complète du fusible
et l'isolement du défaut permanent avant le « verrouillage ».
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Coordination en cas de défaut monophasé:
Les protections à maximum d'intensité sont équipées d'une fonction neutre rapide
suivant laquelle s'effectuent les premiers déclenchements pour sauver le fusible sur les
défauts non permanents et d'une fonction neutre lent plus lente que la fin de fusion du
fusible de plus fort calibre associé.
Pour les reclosers le seuil du neutre rapide est égal à celui du neutre lent donc
la plage de coordination est bornée des deux cotés.
Il est nécessaire de laisser une marge de sécurité entre le NR et la courbe de
début de fusion du fusible.
Coordination en cas de défaut polyphasé:
Comme pour les défauts homopolaires, la coordination sur le défaut phase est assurée
moyennant une disposition relative de la courbe du relais de phase par rapport à la
courbe de fin d'extinction de l'arc du fusible très similaire à celle du NL.
Il est à remarquer que seuls les reclosers sont équipés d'une protection de phase rapide
de même seuil que la phase lente donc les disjoncteurs avec relais ne sont pas
coordonnés avec les fusibles sur les défauts phase surtout ceux qui ne sollicitent pas la
protection de neutre (biphasés isolés et triphasés) .
Coordination des protections à maximum d' intensité avec dispositif compte
passage aval:
Pour qu'un dispositif compte passage soit coordonné avec une protection à maximum
d'intensité, il faut que celle-ci soit fermée au moment de l'ouverture de l'appareil de
sectionnement associé ou qu'elle puisse réenclencher tout de suite après. La
coordination de ces appareils sera différente selon que le dispositif compte passage est
du type compteur de pics d'intensité ou de creux de tension.
Il est à noter que:
En général on n'installe pas plus de deux protections équipés de dispositif
compte passage en cascade.
L'utilisation d'appareils à creux de tension nécessite un réenclencheur
supplémentaire de la protection amont.
Les réenc1encheurs utilisés en général sont capables d'effectuer jusqu'à 3
réenclenchements ce qui permet l'utilisation d'un maximum de deux dispositifs à
creux de tension.
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Coordination des fusibles entre eux:
Deux fusibles en série sont dits coordonnés entre eux si pour tout défaut vu par les
deux, seul le fusible installé du coté bout de ligne fond sans altérer les caractéristiques
du fusible amont. Cette condition est satisfaite si quelque soit le courant de défaut
pouvant être vu par les deux le temps de fin d'extinction de l'arc de l'élément fusible
aval ne dépasse pas 75 % du temps de début de fusion de l'élément amont.
Les constructeurs de fusibles fournissent pour les différentes combinaisons de calibre
des tableaux donnant les valeurs des courants de défaut maximum qui assurent la
coordination. A titre d'exemple, le tableau suivant donne les valeurs de ces courants
pour les calibres préférentiels type T
CALIBRE FUSIBLE AMONT
Calibre
fusible
10T
15T
10T
15T
25T
40T
65T
100T
140T
200T
COURANT DE DEFAUT MAXIMUM (A)
en aval
6T
25T
350
920
1500
2540
4100
6100
9700
15200
530
1280
2540
4100
6100
9700
15200
730
2540
4100
6100
9700
15200
1400
4100
6100
9700
15200
1700
6100
9700
15200
2200
9700
15200
4000
13800
40T
65T
100T
7500
140T
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STAGE À L’UNITÉ MAINTENANCE DE TUNIS
Présentation de l’Unité Maintenance de Tunis
L’Unité Maintenance de Tunis a été crée en avril 1986, elle a pour mission d’assurer
la maintenance et la conduite du réseau HTA de la région de Tunis ainsi qu’une
prestation de service pour le compte des districts. Pour assurer sa mission l’Unité
Maintenance est représentée par l'organigramme suivant :
LE CHEF DE L’UNITE
MAINTENANCE
………………………………..
GESTION DE
PERSONNEL
BUDGET
MOYENS INTERNES
SERVICE
LABORATOIRE &
PROTECTION
RECHERCHES DEFAUTS
SERVICE
TECHNIQUE
SERVICE
BCC
BUREAU DES METHODES
EXPLOITATION
TRAVAUX
MAINTENANCE
INFORMATIQUE
GARDE RESEAU
EQUIPEMENT
TELECONDUITE
REPARATION CABLE
ENTRETIEN ET REPARATION
LIGNES & TST
ENTRETIEN ET
REPARATION POSTES
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1 SERVICE LABORATOIRE & PROTECTION
Cette section est chargée de :
La recherche de défauts sur câbles souterrains
La détermination du tracé du câble
Identification des câbles
1.1 LES CONSTITUANTS DE BASE D’UN CABLE :
D'une manière générale, un câble unipolaire se présente sous la forme d'un condensateur
cylindrique constitué de :
Une âme conductrice câblée ou segmentée, en cuivre ou en aluminium (les
sections varient entre 0.35 et 1600 mm²)
Un écran semi conducteur interne (pour les câbles dont la tension d'utilisation
est supérieure à 3kV), extrudé ou rubané, dont le rôle est d'homogénéiser le
champ électrique
Une enveloppe isolante en matériau polymérisable (polyéthylène, polyéthylène
réticule, caoutchouc, polychlorure de vinyle, les enveloppes isolantes en papier
imprégné n'étant plus utilisées que pour les câbles HT courant continu) dont
l'épaisseur varie entre 0.5 et 30 mm selon la tension d'utilisation et la nature du
matériau ;
Un écran semi-conducteur externe (cas des tensions, supérieures, à 3kV), dont le
rôle est d'homogénéiser le champ électrique au niveau des électrodes ;
Un écran métallique (en plomb, en aluminium ou en cuivre) dont les rôles sont :
•
De constituer une électrode de référence,
•
De permettre l'évacuation des courants de court-circuit homopolaires,
•
D'assurer l'étanchéité radiale;
Enfin Une gaine de protection externe en matériau polymérique, jouant un rôle de
protection contre la corrosion, favorisant l'étanchéité, la protection mécanique à la
pose et, lorsque cela est nécessaire, assurant une isolation électrique de l'écran par
rapport au sol.
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Exemple d'un Câble:
Ruban de Ligature
Neutre concentrique
en fils de cuivre
Gaine en PVC
Ecran d'isolation
Ame en cuivre
Ecran de L'âme
Isolation en PR, PR-RA ou EPR
1.2 TYPE DES CABLES
Câbles à champ radial :
La tension d’isolement entre deux phases est le double de la tension d’isolement entre
phase et écran (terre).
Dans l’isolant, les lignes de champ électrique suivent les rayons de chaque
conducteur. On dit que le champ électrique est radial.
Câbles à champ non radial :
La tension d’isolement entre deux phases est sensiblement égale à la tension
d’isolement entre phase et écran.
En tout point de l’isolant, les lignes de champ électrique varient dans le temps.
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1.3 RECHERCHES DES DEFAUTS
La conduite d’une recherche de défaut a pour but de situer sur le terrain,
l’emplacement exact du défaut avec une erreur ne dépassant pas un mètre quelque soit
la longueur du câble. Cette opération sert à commander l’ouverture de la fouille afin
de réaliser la réparation du câble.
La démarche:
La conduite d’une recherche de défaut comporte une succession d’opérations, à
savoir :
1) La mise à disposition du câble.
2) La collecte des informations et documents nécessaires.
3) L'installation du véhicule laboratoire.
4) L’identification des caractéristiques du défaut.
5) Le pré localisation.
6) La localisation précise sur le terrain.
7) L’identification du câble en défaut.
8) La déconnexion du véhicule.
Etapes à suivre lors de la localisation de défauts sont résumés dans le
schéma ci-dessous :
Objectif :
ESSAI
Connaître les défauts de câbles
et les types de défauts
(p.ex. défauts d’isolation ou
boîte de jonction défectueuse)
Objectif :
Déterminer la distance
de défaut
PRELOCALISATION
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Objectif :
Déterminer les tracés de câbles
et la profondeur de pose .
RECHERCHE DU TRACÉ
Objectif :
Localiser précisément
la position des défauts
de câbles.
LOCALISATION PRECISE
Objectif :
Identifier le câble
(Défectueux) recherché.
SELECTION DE CÂBLES
•
?
La recherche de défauts sur câbles souterrains suite à un défaut câble et ce à
l’aide des appareils adéquats tels que écho mètre et avec la méthode du pont de
Wheatstone, et après un pré localisation du défaut par le bureau de garde de
l’Unité Maintenance. La recherche de défauts consiste non seulement à le localiser
mais aussi à déterminer sa nature et ce à l’aide d’un Ohm-mètre à magnéto.
•
La détermination du tracé du câble avant toute intervention sur n’importe quel
tronçon du câble pour réparation ou déplacement…, la détermination précise de
l’itinéraire du câble est nécessaire. Cette détermination se fait grâce à un
générateur d’onde musicale qui envoie un courant à fréquence musicale dans le
câble.
•
Essai des nouveaux câbles souterrains avant la mise en service d’un nouveau
câble, ce dernier doit être essayé par l’équipe de recherche de défauts de câbles
par le biais de l’application d’une tension progressive continue entre âme
conductrice et écran pour un éventuel essai d’isolement.
•
-
Tension d’essai : 4U0
-
Durée d’application : 15 mn
Identification des câbles souterrains avant toute opération sur un câble sous
terrains, ce dernier doit être identifié afin d’assurer la sécurité de l’intervenant.
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1.4 REPARATION CABLE
Suite un défaut sur le réseau souterrain, l’agent de garde localise le défaut et isole le
tronçon du câble avarie. Le laboratoire procède à la recherche du défaut (défaut non
apparent) et le localise. Le chef d’équipe réparation câble, informé par l’emplacement
du défaut, applique les mesures de sécurité. Il identifie la nature du câble pour un
éventuel choix de la jonction. Il y a préparation des autorisations, si ce nécessaire,
pour l’ouverture des fouilles. L’équipe répare le défaut (Confection de la boite
jonction) et complète la fiche de réparation câble par les informations nécessaire sur
le défaut.
2 SERVICE TECHNIQUE
2.1 LE BUREAU DE GARDE
Il est constitué de deux équipes qui sont disponible 24/24. Ce sont les premiers
à opérer sur le réseau suite incident. Ils essaient de rétablir l’énergie tout en cherchant
à localiser le défaut et à minimiser le nombre des postes non alimentés
Pour le réseau souterrain qui a une structure en coupure d’artère, la recherche
de défaut se fait à l’aide des ILD (Indicateurs Lumineux de Défaut) qui sont installés
dans quelques postes HTA/BT. Ce sont des voyants qui, selon leur état (allumés ou
éteint) indiquent si le défaut est en amont ou en aval du poste. L’agent de garde
parcourt donc le départ poste par poste en essayant de rétablir chaque fois qu’il
constate que le défaut est en aval.
Cette opération est coûteuse de point de vue temps, ce qui fait augmenter le
temps de coupure de l’énergie. Une fois le défaut est localisé, les postes situés en aval
du défaut sont alimentés sur un autre départ puisque la structure de ce réseau le
permet (structure en coupure d’artère).
Pour le réseau aérien les protections installées sur ce réseau sont choisies de
telle sorte à minimiser le nombre des postes touchés par le défaut (sélectivité). La
structure arborescente de ce réseau permet l’isolement automatique d’une dérivation
si elle est l’origine du défaut et cause uniquement un DRR sur le départ.
L’isolation est visible dans ce cas, et l’agent de garde se déplace pour identifier le
défaut et rétablir l’énergie.
Le bureau de garde permet aussi l’accès au réseau pour permettre aux équipes
de travaux ou d’entretien d’intervenir sur des ouvrages séparés du réseau (ligne, câble
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ou poste). Il est chargé aussi de la mise en service des ouvrages HTA (nouveaux
ouvrages ou ouvrages réparés).
2.2 LE BDM
Le Bureau Des Méthodes est chargé de :
•
Collecte et mise à la disposition des informations sur le réseau HTA : la source
de l’information est le rapport journalier de Bureau de garde, le BCC, la fiche
réparation câble, la fiche entretien poste et la fiche de suivi comportement
matériel. Cette collecte est pour une éventuelle mise à jour des schémas
unifilaires du réseau HTA et l’élaboration des rapports hebdomadaires des
incidents et annuel d’exploitation.
•
Analyse des incidents : la détection des incidents répétitifs sur le réseau HTA,
proposition des actions correctives et préventives, élaboration de l’étude de la
solution choisit en plus du suivit de l’efficacité des ces actions.
•
Réalisation des études : assainissement du réseau, solutions d’exploitation
ainsi que le développement et infrastructure nouvelle du réseau suite les études
de planification avec les unités concernés de la région.
•
Participation dans les projets réalisés : assurer la disponibilité de l’information
ainsi que la traçabilité.
2.3 L’ENTRETIEN ET REPARATION POSTES
Cette unité assure la maintenance (préventive ou curative) des postes HTA/BT
ainsi que l’entretien mécanique des postes sources ainsi que le deux sous stations
Mâalga et Hammam-Lif. Cette maintenance est assurée par un planning des visites
des ouvrages. Ces visites assurent la mise à jour des dossiers des ouvrages ainsi que le
planning d’entretien et réparation. Les travaux ainsi que les visites sont programmées
sauf pour le cas des réclamations ou suite incidents. Les différentes taches de cette
unité sont :
•
Réaménagement des postes HTA/BT : renouvellement des matériels HTA et
BT en totalité ou partiellement (modification du classique en préfabriqué,
remplacements des cellules, adaptation de génie civil…).
•
Entretien et réparation du poste HTA/BT : ILD, liaison et tableau BT,
matériel HTA, serrure, génie civil interne, vide technique, badigeonnage…
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•
Contrôle, suivi et réception des travaux sou traités
•
Assistance et permanence des groupes électrogènes : pour assurer la continuité
de la fourniture en électricité, lors des travaux sur des ouvrages ou lors des
grands évènements, l’unité procède à la permanence des groupes électrogène.
Ces derniers sont soumis à des entretiens systématiques au cours de l’année.
Une fiche de suivie pour chaque groupe est en cours d’application.
Section Indicateurs Lumineux de Défauts:
Les relais indicateurs lumineux de défaut (ILD) sont de grand aide pour les agents
d'exploitation lors de l'apparition de défauts et lors de la recherche d'un défaut de
câble puisqu'ils permettent de limiter la zone du défaut.
Description du relais:
Les relais comportent:
Un tore ou plus.
Une plaque de circuit électronique. Un transformateur d'isolement. Des
piles rechargeables.
Une diode LED.
Une lampe à visière.
Principe de fonctionnement:
On met les tores du relais dans les câbles du départ :
Un tore sur chaque phase (tritore).
Un tore sur les trois phases groupées (monotore).
On prend l'écran du câble et on le fait passer dans le tore puis on le relie à la terre
du poste (sinon on aura seulement deux courants qui s'annulent celui d'âme et celui de
l'écran et par suite aucun champs ne peut être détecté).
S'il y'a un défaut sur un câble, un courant de court-circuit circule à travers la terre
et tous les relais situés avant le défaut se déclencheront (LED allumée) alors le défaut
sera situé entre la dernière LED allumée et celle qui la suit.
Entretien des relais:
L'entretien des relais « ILD » consiste à vérifier l'état des piles en testant le
temps de réponse, et le temps que peux tenir la lampe du relais (minimum 2
heures) d'autonomie de recharge.
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2.4 L’ENTRETIEN ET REPARATION LIGNES
Cette unité assure :
•
Visites des lignes
•
Réparation des défauts
•
Déplacement ou renforcement des lignes
•
Installation des OCR (Organe de Coupure sur Réseau)
•
Moyens lourds
Tous ces travaux d’entretien et réparation sont effectués après avoir isolé ces
ouvrages par le bureau de garde ou l’équipe TST. Ces travaux sont programmés
d’avance selon un planning d’assainissement ou d’entretien sauf les réparations des
défauts suite incidents.
2.5 TST
L’équipe TST est chargée d’exécuter des travaux sous tension, elle est dotée du
matériel nécessaire : engins TST et outils appropriés (pour les opérations et la
sécurité).
Les travaux sous tension permettent de minimiser le temps de coupure et par
conséquent l’énergie non distribuée (END). L’équipe TST intervient sur le réseau
aérien pour faire l’entretien, le nettoyage ou l’isolement d’un ouvrage.
On distingue trois types de travaux sous tension/
•
Travaux à distance : l’agent portant ses matériels de sécurité (bottes
isolantes, gants, lunettes, anti-flash et casquette) se sert d’une perche
isolante pour faire ses manipulations.
•
Travaux en contact : l’agent se met au contact de l’ouvrage sous tension
pour manipuler et ce après avoir porté des gants isolantes spéciales pour ces
travaux ainsi que d’autre matériel de sécurité.
•
Travaux au potentiel : l’agent travaille sur une nacelle isolée par rapport à
la terre, il a donc un potentiel flottant et quand il se met au contact de
l’ouvrage sous tension il sera soumis alors au même potentiel.
Avant l’intervention de l’équipe TST sur le réseau un régime spécial (régime TST) est
établi au niveau du relais de protection en tête du départ en question. Ce régime
permet le blocage du réenclencheur pour un éventuel DD direct (Déclenchement
Définitif direct). Ceci est pour la sécurité de l’équipe TST.
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2.6 TRAVAUX
L’unité Travaux est chargée de l’exécution des travaux neufs et travaux
d’assainissement sur le réseau HTA. Elle assure sa mission par les activités suivantes :
•
Equipement des postes HTA/BT : aérien et cabine (classique et préfabriqué).
•
Travaux de lignes aériens : raccordement postes et projets d’infrastructure
•
Travaux câbles souterrains : raccordement postes et renouvellement ainsi que
la confection des jonctions et des extrémités
L’unité Travaux assure aussi le contrôle et le suivit des travaux sou traités ainsi que la
réception des ouvrages.
3 LE SERVICE BCC
C’est le Bureau Central de Conduite, il est chargé de contribuer à la conduite
du réseau HTA d’une façon centralisé. L’état du réseau est visualisé sur des écrans sur
lesquels on peut suivre l’état des départs HTA : ouverts ou fermés, les mesures de la
tension et de l’intensité sur chaque départ et la puissance tirée au niveau des postes
HTB/HTA. Il permet aussi d’envoyer des commandes des disjoncteurs installés dans
les postes source coté HTA : ouverture, fermeture et lecture des mesures.
Ceci étant grâce aux télémesures, télésignalisations et télécommandes
échangées entre le BCC et les appareils de protection et de mesure (Disjoncteurs,
relais de protection, transformateurs de courant et de tension…) installés dans les
postes source. Ces informations sont recueillies et traitées au niveau des RTU
(Remote Terminal Unit), installés dans ces postes, via le réseau HTB (sous forme de
courants porteurs) et le faisceau hertzien.
Lors d’un déclenchement d’un départ, une signalisation sonore apparaît au
niveau du BCC puis une impression automatique de l’état est faite lors du
déclenchement, le BCC informe le bureau de garde de l’Unité Maintenance.
Les informations sont affichées en temps réel et peuvent être enregistrées
pendant 48 heures. Elles sont recueillies chaque deux heures d’une façon manuelle
pour enregistrer l’historique du réseau.
Le BCC est chargé aussi d’élaborer les rapports d’exploitation mensuels et
annuels dans lesquels sont indiquées les pointes des différents départs HTA et des
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transformateurs HTB/HTA, ainsi qu’une statistique des incidents sur le réseau de
distribution HTA tout en évaluant l’énergie non distribuée.
Le rôle du BCC est très restreint, le matériel informatique est limité de point
de vue capacité et performance. Ce BCC va être prochainement rénové pour télé
conduire tous les postes source et sous stations ainsi que 700 points dans le réseau
entre IAT et postes coupures afin de permettre, entre autres, de faire un pré
localisation de défauts et d’autres fonctionnalités du DMS (Distribution Management
System).
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Conclusion
Pendant la période de mon stage dans les différents services des districts Sfax Ville,
Zaghouan, le laboratoire centrale d’El Omrane et l’Unité Maintenance de Tunis, j’ai
eu l’occasion d’acquérir une formation pratique intéressante et un complément de
connaissances techniques très précieuses.
J’ai pu assister à la manière de déroulement des tâches dans l’entreprise et j’ai
constaté la nécessité de planification d’un programme de travail bien défini et
organisé afin de réaliser des résultats satisfaisants. La mise en place du Système
Management de la Qualité (SMQ) au district de Zaghouan ainsi que dans les
autres maillons de la STEG (Districts et autres) fait preuve des options stratégiques
de la STEG.
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