TP Reseau electrique 2

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DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE
TRAVAUX PRATIQUES
Réseau électrique
GECI : 3ème Année
TP : Construction d’un réseau à 5 nœuds
Avec 2 transformateurs
Encadré par :
Pr. Y. SAYOUTI
Réalisé par :
OUICHENE Omar
Année Universitaire : 2025-2026
Figure 1: Réseau à 5 nœuds
Soit le réseau à 5 nœuds dont deux générateurs et deux transformateurs, comme montre la figure
suivante :
Avec les caractéristiques suivantes :
Figure 2: Les caractéristiques du réseau
Figure 3: La simulation du réseau
Travail demandé :
1. La construction du réseau et les résultats du Power Flow :
2. Les résultats du Power Flow :
Bus 1 (Slack -15 kV) :
- Puissance fournie : 28 MW.
- Puissance réactive : -20 Mvar (absorption de la charge active).
Figure 4: Le réseau après la déconnexion de la ligne (1-2)
Bus 2 (186,86 KV) (Le bus connecté à la charge principale) :
Puissance apparente reçue ≈ 486 MVA + 362 MVA, ce bus recoit la puissance active et réactive.
Bus 3 (15 kV-générateur)
- Puissance active fournie : 1502 MW
-Puissance réactive fournie : 9007 Mvar
Bus 4 (≈ 241,2 kV)
- Flux entrant 1081,84 MVA.
- Flux sortants 615,59 MVA vers bus 5 et 466,82 MVA vers bus 2.
Bus 5 (220,78 KV)
- Flux entrants 563,55 MVA auprès du bus 4 et 34,26 auprès du bus 1.
- Flux sortant 574,12 MVA vers le bus 2.
3. Interprétation des résultats :
La charge principale (800 MW) est située au Bus 2, alimentée :
- Par le réseau principal du bus 3 qui fournie la majorité de la puissance active et réactive.
- Et partiellement par le générateur du Bus 1
Le slack bus (Bus 1) équilibre le système en fournissant la différence de puissance active et en
absorbant la puissance réactive excédentaire.
4. Si la ligne (1-2) est déconnectée :
Après la déconnexion de la ligne (1-2), on constate que la tension au niveau du bus 4 atteint une valeur
de 341,27 kV, soit environ 1,55 fois la tension nominale du bus (220 kV), ce qui constitue une situation
anormale et inacceptable. Cette surtension est principalement due à un excès de puissance réactive
dans la zone, causé par la diminution des chemins d’écoulement de la puissance.
Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de mettre en place des moyens de compensation de la
puissance réactive, comme l’ajout d’un banc de capacités qui sera connecté lors de la perte d’une ligne.
5. Les pertes dans les lignes et les transformateurs :
Figure 5: Le calcul automatique des pertes
Sur Powerworld, il existe un outil qui permet de calculer automatiquement les pertes des lignes et des
transformateurs dans l’onglet Area Field, ou on peut faire la somme des pertes de chaque ligne et
chaque transformateur.
En utilisent l’outil on trouve que 𝑃𝑇650 𝑀𝑊.
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