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Théorie et pratique des relais de protection (GIPAM 3000)
Théorie et pratique des relais de protection (GIPAM 3000)
Description
Introduction au livre
Les relais de protection sont des dispositifs essentiels qui permettent de détecter en temps réel les incidents tels que les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre susceptibles de survenir au sein d'un système et d'y réagir de manière appropriée. Les ingénieurs électriciens sont parfaitement conscients de l'importance de la protection des systèmes ; par conséquent, l'acquisition de connaissances de base en la matière leur sera très utile en milieu industriel.
Ce manuel est rédigé dans l'optique d'une formation pratique basée sur la théorie du système de distribution global, qui est un élément essentiel des installations électriques, et du relais de protection, qui est un dispositif de protection essentiel.

indice
préface

Partie 1 : Introduction à la théorie

Chapitre 1.
Comprendre le système électrique
1.
Production et transport d'électricité
2.
standard
3.
Terminologie de base
4.
Analyse du circuit résiduel en Y (système de mise à la terre du neutre)
5.
Analyse de systèmes non fondés

Chapitre 2.
Comprendre les schémas électriques
1.
Symboles et noms utilisés dans les schémas électriques
2.
numéro du mécanisme de commande automatique
3.
Schéma de câblage

Chapitre 3.
Tableau de distribution à induction et tableau de distribution électronique
1.
tableau de distribution à induction
2.
Tableau de distribution électronique
3.
Comparaison d'apparence
4.
Comparaison des systèmes de surveillance de l'énergie
5.
Schéma d'un tableau de distribution électronique

Partie 2 : Comment utiliser et s’entraîner avec le matériel de test

Chapitre 4.
dispositif de test de relais de protection de puissance
1.
Dispositif d'affichage de données (GIPAM-3000FI)
2.
Comment installer les pilotes de programmes Windows 10/11
3.
Comment utiliser le programme de générateur triphasé

Chapitre 5.
Comment utiliser et mettre en pratique les relais de protection
1.
Mesures
[Exercice 1] Expérience de mesure
[Exercice 2] Expérience de mesure de tension (Mesure)
[Exercice 3] Expérience de mesure du courant
[Exercice 4] Expérience sur la mesure de la puissance, de la quantité de puissance, du facteur de puissance et des harmoniques
2.
Consulter les enregistrements
[Exercice 5] Expérience d'analyse d'enregistrements d'événements (visualisation des enregistrements)
[Exercice 6] Expérience d'analyse des rapports d'accidents (Examen des dossiers)
3.
Surveillance de l'état
[Exercice 7] Expérience d'analyse DI, DO (Surveillance de l'état)
4.
Paramètres système
[Exercice 8] Réglage du rapport PT/CT (paramètre système)
5.
Relais de protection
[Exercice 9] SURINTENSITÉ (50/51) Expérience_Relais de surintensité (Relais de protection)
[Exercice 10] SURCOURANT À LA TERRE (50N/51N) Expérience_Relais de surintensité de défaut à la terre (Relais de protection)
[Exercice 11] Surtension de séquence inverse (47N) Expérience_Relais de surtension de séquence inverse (relais de protection)
[Exercice 12] PHASE OUVERTE (47P) Expérience_Relais de défaillance de phase (Relais de protection)
[Exercice 13] SOUS-TENSION (27) Expérience_Relais de sous-tension (Relais de protection)
[Exercice 14] SURTENSION (59) Expérience_Relais de surtension (Relais de protection)
[Exercice 15] SURTENSION À LA TERRE (64) Expérience_Relais de surtension en cas de défaut à la terre (Relais de protection)
[Exercice 16] SGR (64G) Expérience_Sélection Relais de surintensité de défaut à la terre (Relais de protection)
[Exercice 17] DGR (67N) Expérience_Relais de surintensité de défaut à la terre directionnel (Relais de protection)

Chapitre 6.
Exercice de calcul de correction de relais
1.
Critères de correction
2.
Calcul de correction
3.
Exercices de calcul de correction
[Exercice 18] Exercice de correction

Avis de l'éditeur
Comprendre les systèmes d'alimentation par relais de protection
Les éléments essentiels des équipements électriques, notamment le système de distribution global et les relais de protection
Composé d'un contenu axé sur la pratique et basé sur la théorie


Avec les progrès technologiques, le réseau électrique de la société moderne devient de plus en plus complexe.
Autrefois, le réseau électrique avait une structure simple où l'électricité était produite dans de grandes centrales électriques, puis transportée et distribuée ; mais le réseau électrique actuel est composé de différents types de sources de production d'électricité et de divers réseaux de transport et de distribution.
En particulier, avec la diffusion des énergies renouvelables, la complexité du réseau augmente à mesure que diverses sources d'énergie distribuées telles que l'énergie solaire, éolienne et les systèmes de stockage d'énergie (ESS) sont connectées au réseau.
Cette complexité a un impact significatif sur la stabilité, la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique, et le maintien de la qualité de l'énergie et la rapidité de la reprise en cas d'accident constituent des défis importants.

De plus, avec l'introduction des réseaux intelligents, les systèmes électriques optimisent leur efficacité énergétique grâce à la collecte et au contrôle des données en temps réel. Ce processus implique la mise en réseau de nombreux capteurs, dispositifs de communication et systèmes de contrôle, ce qui accroît la complexité du système.
De plus, la prolifération des véhicules électriques entraînant un développement à grande échelle des infrastructures de recharge, les changements dans les modes de consommation d'énergie ajoutent également de nouvelles variables au fonctionnement du réseau électrique.

Afin d'assurer le fonctionnement stable du réseau électrique et de minimiser les accidents, ce qui est devenu extrêmement complexe, le rôle des relais de protection est primordial.
Les relais de protection sont des dispositifs essentiels qui permettent de détecter en temps réel les incidents tels que les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre susceptibles de survenir au sein d'un système et d'y réagir de manière appropriée. Les ingénieurs électriciens sont parfaitement conscients de l'importance de la protection des systèmes ; par conséquent, l'acquisition de connaissances de base en la matière leur sera très utile en milieu industriel.

Ce manuel est rédigé dans l'optique d'une formation pratique basée sur la théorie du système de distribution global, qui est un élément essentiel des installations électriques, et du relais de protection, qui est un dispositif de protection essentiel.
Le contenu est conçu pour convenir aux étudiants inscrits dans des universités de deux et quatre ans, des formations professionnelles, etc.

Le relais de protection sélectionné était le modèle GIPAM 3000 de LS Industrial Systems, et le programme 3 Phase Power Generator a été utilisé pour simuler toute condition de défaut.


Ce manuel explique la compréhension des systèmes d'alimentation et des schémas électriques ainsi que les bases théoriques des tableaux de distribution dans la partie 1, et est structuré autour de la formation pratique, la partie 2 étant divisée sur la manière d'utiliser les dispositifs de formation aux relais de protection et leur formation pratique.


La partie 1 détaille le chapitre 1 sur la compréhension des systèmes d'alimentation électrique, le chapitre 2 se concentre sur les connaissances nécessaires à l'interprétation des schémas électriques et le chapitre 3 se concentre sur la compréhension des concepts à travers une comparaison des caractéristiques et des différences entre les tableaux de distribution inductifs et électroniques.


La partie 2 explique le dispositif de relais de protection, qui est le composant le plus essentiel du dispositif de formation au relais de protection électrique, et fournit une formation pratique qui peut être appliquée aux pratiques de contrôle sur le terrain utilisant le dispositif, favorisant ainsi la capacité à gérer le terrain d'application.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
- Date d'émission : 25 août 2025
Nombre de pages, poids, dimensions : 234 pages | 618 g | 188 × 257 × 20 mm
- ISBN13 : 9791193965191
- ISBN10 : 1193965195

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