21 May 2012

Connexion électriques - Câbles & jeux de barres

L’analyse des câbles, lignes et jeux de barres implique plusieurs domaines et contraintes physiques tels que des aspects magnétiques, électriques, thermiques et réseaux de puissance. CEDRAT propose des solutions logicielles pour une analyse en profondeur des câbles, lignes et jeux de barres.

 

 

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software Les solutions logicielles CEDRAT

Flux : Analyse (méthode des Eléments Finis) thermique et électromagnétique en 2D et 3D

PSCAD : Simulation des réseaux de puissance

InCa3D : Modélisation en 3D des structures non-magnétiques

Portunus : Modélisation du réseau thermique

application Applications

Réseaux de puissance : Systèmes de transport et réseau de distribution, Sous-station, Etudes des impacts de la foudre

Thermique : Chauffage basé sur l’effet de peau, Réseaux thermiques, Conditions thermiques des câbles sous-marins

Magnétique : Champ rayonné, Champ magnétique, Qualité du système de puissance, Effets de peau et de proximité…

Electrique : Claquage électrique, Partage de courant, Surtensions …

domain Domaines

Réseaux de puissance, T&D, Transports, Transport d'énergie Offshore - Inshore , Instituts de Recherche, Télécom …

parameters Possibilité d’étudier l’influence de nombreux paramètres

Flux : Grandeurs magnétiques pour garantir la puissance nominale, Grandeurs électriques pour assurer le claquage électrique, Grandeurs thermiques pour observer l’évolution de la température…

PSCAD : Analyse transitoire des réseaux de puissance qui inclue le calcul des pertes, la propagation des ondes et les phénomènes dépendants de la fréquence pour les modèles des câbles et lignes de transmission tels que : coordination de l’isolement, compensation de la puissance réactive…

InCa3D : Equilibre de la distribution des courants, Minimisation des pertes, Caractérisation des flux magnétiques émis, Limitation ou prédiction des chutes de tension…

Portunus : Etude de l’échauffement d’un câble multicouches, Phénomènes couplés électrique-thermique, Etude de l’influence de différents matériaux, Géométries sur un comportement thermique…

output Grandeurs de sortie

Flux : Distribution de la température sur la section du câble, Densité de flux et Distribution des courants de Foucault en fonction de la fréquence ou du courant, Pertes joules, Calcul de paramètres, Champ et potentiel électrique

PSCAD : Tensions, Courants, Puissances actives et réactives aux extrémités de la ligne en fonction du temps

InCa3D : Caractérisation de l’impédance, Distribution du courant dans le câblage, Pertes Joules dans les conducteurs, Densité de flux magnétique à l’intérieur et l’extérieur de la structure, Forces de Laplace sur les conducteurs

Portunus : Température atteinte sur chaque couche de câble et établissement de la température dans la structure : simulation en transitoire et en harmonique

advantage Avantages

Flux : Génération du maillage mappé : précis et économique (distribution des courants de Foucault dans l’épaisseur de peau), Couplage circuit électrique, Etudes multiparamétriques faciles

PSCAD : Résolution d’équations en fonction de paramètres des câbles qui sont dépendants de la fréquence, Configurations géométriques étendues, Calculs transitoires précis et rapides…

InCa3D : Calcul extrêmement rapide grâce à la méthode PEEC, Pas de maillage de l’air environnant, Algorithmes avancés de maillage, Outils de constructions de géométrie adaptés, Possibilité d’utilisation de paramètres dans la définition de la géométrie

Portunus: Simple, Calcul précis et rapide de la température, Description de circuits thermiques en utilisant des composants de conduction, Convection et rayonnement

reference Références

ABB, Alstom, General Electric, Hydro-Quebec, Vestas, Gamesa, Cesi, EDF, Ericsson, Nexans, Powergrid Singapore, Silec Cable, G2ELab, University Kiel, BHEL, Schneider Electric, Sagem, Siemens…

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