Pourquoi l'électricité est transmise à haute tension? Le principe de la transmission haute tension


Le transport à haute tension est une étape clé du transport d'électricité à grande échelle. En général, la transmission haute tension est une transmission longue distance. Ensuite, pourquoi utiliser les lignes HT dangereuses pour transmettre l'électricité? En réalité, le but principal de l'utilisation de la haute tension est de réduire les pertes inutiles de transmission sur de longues distances.

– Principe de transmission haute tension
– Pourquoi est-il nécessaire de transporter de l'électricité sur de longues distances ??
– Pourquoi les câbles aériens sont-ils utilisés pour la transmission haute tension ??
– Qu'est-ce que la transmission EHT?
– Avantages de la transmission THT

Principe de transmission haute tension

Généralement, la puissance des générateurs des centrales électriques est seulement 5 un 18 kV. Cependant, lorsqu'il est connecté au secteur, la tension monte d'abord jusqu'à 220 kV de 330 kV. En transmission longue distance, les pertes de puissance sont importantes. Pour réduire les pertes d'énergie, la résistance CC du câble de transmission doit être aussi faible que possible.

Il existe deux façons de réduire les pertes de transmission de puissance. L'un d'eux consiste à augmenter la section transversale du conducteur. Cependant, un rayon de câble plus épais entraîne une augmentation du poids et du coût global.

pylône électrique haute tension
ligne à haute tension

Une autre méthode consiste à augmenter la tension de transmission. Lorsque la tension du câble augmente, le courant d'entraînement peut être considérablement réduit. De cette façon, les pertes dans le ligne électrique de transmission ils sont beaucoup plus petits.

Selon la formule de la puissance électrique, La puissance transmise est égale au produit de la tension et du courant. (P=UI). A puissance égale, plus la tension du câble est élevée, plus le courant de transmission est faible. En outre, les pertes dans les câbles sont proportionnelles au courant et inversement proportionnelles à la tension de transmission (P=I2*R).

Actuellement, Certaines centrales électriques ont augmenté leur tension de transmission au niveau de très haute tension de 500 kV – 1000 kV. Cela permet une augmentation exponentielle de la puissance transmise sur des câbles de même diamètre et réduit les pertes de puissance..

Pourquoi est-il nécessaire de transporter de l'électricité sur de longues distances ??

Le transport d'électricité à longue distance est lié à la source de production d'électricité. Les sources de production d'électricité les plus courantes sont l'énergie thermique, l'hydraulique, le nucléaire, éolien et solaire. Comme la répartition des ressources naturelles varie d'une région à l'autre, la capacité de produire de l'électricité varie beaucoup. Donc, la majeure partie de l'électricité doit être transportée sur de longues distances pour atteindre les différentes régions.

Et au cours de la transmission à longue distance, l'électricité subit d'énormes pertes.. Donc, ce n'est qu'en augmentant la tension que l'efficacité de la transmission peut être maximisée. La transmission haute tension consiste à élever la tension avant de l'envoyer à destination. Et aucune électricité n'est nécessaire pour parcourir la distance jusqu'à elle..

Pourquoi les câbles aériens sont-ils utilisés pour la transmission haute tension ??

Actuellement, aucun matériau isolant efficace n'est trouvé pour isoler l'enveloppe extérieure du câbles ultra haute tension. Généralement, Les câbles HT sont laissés nus et utilisent l'air comme isolant.

En outre, les câbles souterrains sont plus complexes que les câbles aériens. Pour éviter les dommages externes, les lignes souterraines nécessitent souvent des couches de blindage. En général, les câbles souterrains sont techniquement exigeants et plus difficiles à fabriquer et à poser. Le coût d'un câble souterrain de même niveau de tension peut être plusieurs voire des dizaines de fois supérieur à celui d'un câble aérien. Si toutes les lignes de transmission HT étaient remplacées par des câbles souterrains, surtout sur de longues distances à travers un terrain complexe, les coûts et les exigences techniques monteraient en flèche.

Qu'est-ce que la transmission EHT?

puissance de transmission
transport longue distance

EHV fait référence au niveau de très haute tension de 1000 kV y supérieur. La transmission EHV est développée sur la base de la transmission HT. L'objectif est d'atteindre une transmission de puissance plus élevée sur de longues distances et l'interconnexion des systèmes pour créer un système d'alimentation combiné..

On estime que la capacité transmission d'une ligne de 1150 kV peut remplacer cinq ou six lignes de 500 kV, ou trois lignes de 750 kV. L'utilisation de câble THT permet de réduire d'un tiers le matériel utilisé pour les pylônes électriques, économisez la moitié de l'utilisation des conducteurs et économisez entre un 10 et un 15% du coût du réseau, y compris les sous-stations. Cela peut apporter des avantages économiques et sociaux importants aux pays et régions à forte densité de population et possédant des terres précieuses..

Avantages de la transmission THT

(1) EHV peut répondre aux exigences de transmission de puissance à grande échelle, longue distance et haute efficacité. Généralement, la répartition des ressources énergétiques est inégale dans la plupart des régions. La distance entre les grandes bases de puissance et les centres de charge est généralement 1.000 un 3.000 kilomètres. Donc, il est nécessaire de développer vigoureusement la technologie de transmission THT avec une grande capacité de transmission, longue distance et haute efficacité.

(2) L'utilisation de la transmission de puissance à très haute tension est respectueuse de l'environnement. En effet, le développement intensif et l'utilisation efficace des énergies propres sont indissociables du transport à longue distance.. L'énergie éolienne, l'énergie solaire et d'autres types d'énergie propre sont transmises à grande échelle et sur de longues distances aux zones urbaines à forte demande d'électricité. De cette façon, la consommation d'énergie fossile et les émissions polluantes peuvent être réduites.

(3) EHV contribue à améliorer la sécurité de fonctionnement du réseau électrique. L'utilisation de la transmission de réseau hybride THT AC-DC peut réduire considérablement les problèmes de capacité de transfert insuffisante et de faible support du tension réactive. Cela réduira le risque de pannes survenant dans de vastes zones du réseau. Et cela peut créer les conditions d'un fonctionnement progressif en couches et en zones du niveau suivant du réseau.. En outre, il peut également résoudre des problèmes tels que les excès de courant de court-circuit et améliorer la flexibilité et la fiabilité du fonctionnement du réseau.

(4) L'utilisation de câbles à très haute tension favorise l'amélioration des prestations sociales intégrales. Par rapport à la transmission HT et UHV, l'utilisation de la transmission THT peut économiser beaucoup de surface de pose et améliorer l'efficacité des ressources foncières.