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Le Cnam, au plus près de chez vous.

Le Trident – Bâtiment A

34 avenue de l’Europe 38100 Grenoble

24 rue de Robinson 42100 SAINT-ETIENNE

Le Cubix – 4 rue Ravier 69007 LYON

Centre universitaire Pierre Mendès France 12 avenue de Paris 
42300 ROANNE

3 chemin de Nocaze 26200 Montélimar

Au CNAM, les adultes salariés ou non viennent acquérir des connaissances et des compétences sanctionnées par un titre ou un diplôme pour sécuriser et dynamiser leur parcours professionnel.

Actuellement, l’offre régionale est uniquement disponible, l’offre nationale est en cours de préparation.

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La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes:

ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

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Réseaux électriques du futur


EEP202

MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT Période Crédits ECTS
Formation à distance planifiée Second semestre 6
Année universitaire Certificateur Durée indicative
2025 - 2026 Conservatoire National des Arts et Métiers 45 heures
Listes des sous domaines
Période Modalité
Second semestre Formation à distance planifiée

Condition d'accès / publics visés:

Pré-requis :      

EEP101, EEP102, EEP103, EEP127, EEP128, EEP137, AUT104

Nombres complexes et représentation vectorielle

Eléments de calcul matriciel

Transformée de Fourier

Détermination de circuits électriques élémentaires

Fonctions de transfert / Analyse fréquentielle / Stabilité des systèmes asservis

 

Avoir le niveau Bac + 4 dans la spécialité et être agréé par l'enseignant.

Objectifs pédagogiques:

Maîtriser la technologie des systèmes flexibles de transport et de distribution dans la cadre de l'ouverture des marchés de l'électricité.

Maîtriser les interconnexions des réseaux électriques en DC ou AC. Appréhender les structures de commandes des réseaux électriques dans le cadre de la gestion des flux de puissance et de la gestion de la qualité de l'électricité aux points de raccordements.

Etre capable d'intervenir sur des systèmes de production décentralisée, e.g. fermes éoliennes, centrales photovoltaïques, hydroliennes, prenant en compte les règlementations concernant les contraintes du raccordement aux réseaux électriques (Grid-Codes).

Appréhender les architectures de réseaux électriques de type Smart Grids, Micro Grids et Nano Grids.

Connaître les principes de recharge des véhicules électriques et l'impact sur les réseaux électriques

 

 

Compétences visées :

- Comprendre les problématiques de la gestion des flux de puissance dans les réseaux électriques AC et DC

- Comprendre les problématiques de contrôle de la qualité de l’énergie électrique dans les réseaux AC

- Comprendre les problématiques de stockage de l’énergie dans les réseaux électriques AC et DC

- Savoir analyser et maîtriser la commande des convertisseurs de puissance raccordés aux réseaux électriques de transport et de distribution

- Savoir interpréter les perturbations sur un réseau électrique AC et DC en présence de sources de production EnR

- Savoir analyser et maîtriser les problématiques de recharge des véhicules électriques et leur impact sur le réseau électrique

Contenu de la formation:

Introduction :

- Analogies entre la commande des machines électriques et la commande des réseaux électriques

- Conversion de puissance pour les réseaux électriques de transport et de distribution

- Gestion technique et valorisation du stockage de l’énergie dans les réseaux électriques

 

FACTS :

- Principes fondamentaux des systèmes flexibles de transport et de distribution – Familles de FACTS

- Compensation parallèle (SVC, STATCOM) / Compensation série (TCSC, SSSC)

- Compensation série / parallèle (UPLC, UPFC, UPQC, IPFC)

- Technologies et topologies des convertisseurs de puissance pour les réseaux électriques

- Objectifs de commande, Contraintes, Degrés de liberté – Augmentation de la capacité de transit de P

- Architectures de contrôle : synchronisation robuste au réseau, commande vectorielle, commande DPC

- Structures de commande en régime de réseau déséquilibré en tension – Référentiels (d+,q+) / (d-,q-)

- Filtrage actif des harmoniques – Régime équilibré / déséquilibré – Contrôle du Flicker Pst / Plt

 

HVDC :

- Modélisation d’une liaison LCC-HVDC - Modélisation d’une liaison VSC-HVDC – Deux terminaux

- Approche « p-q » et « p-q-r » - Analogie : « P, Q » réseaux et « C, Phi » machines

- Architectures de commande des liaisons LCC-HVDC et des liaisons VSC-HVDC : Contrôle P, Q, Udc

- Problématique de gestion de flux de puissance dans une structure multi-terminaux VSC-HVDC

 

Architectures de réseaux de type « Micro / Nano Grids » :

- Introduction aux différentes architectures de Micro / Nano grids

- Les fondamentaux techniques des Micro / Nano grids

- Autoproduction et autoconsommation sur un réseau raccordé à des sources d’énergie renouvelable

- La problématique spécifique de la gestion des réseaux électriques en zone insulaire (ZNI)

 

MTDC / DC micro-Grids:

- Architectures de commande tension / fréquence : « droop control », « adaptive droop control »

- Structures de commande de type « droop control » pour les systèmes MTDC et DC micro-grids

 

Stockage :

- Technologies de stockage de l’énergie : hydraulique, électrochimique, cinétique, magnétique …

- Principes du stockage centralisé / distribué

- Gestion des flux de puissance dans un réseau électrique intégrant du stockage et des sources EnR / EmR

 

Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques :

- Structures de recharge AC – Structures de recharge DC

- Impacts sur le réseau électrique de distribution

- Gestion optimisée de recharge / résidentiel

- Véhicule to Grid (V2G)

 

Introduction à la cyber-sécurité des réseaux électriques

- Réseaux électriques T&D - Smart Grids - Network Code on Cybersecurity (NCCS) ENTSO-e

 

Etudes de cas :

- Four à arc électrique,

- Réseau d’éclairage public : impact sur la qualité de l’énergie électrique

- Gestion de la pointe dans un réseau de transport,

- Exemples de FACTS dans les réseaux électriques internationaux

- Renforcement d’une ligne AC par une liaison à courant continu,

- Aérogénérateur interconnecté sur une réseau en régime déséquilibré,

- Exemple d’apport du stockage pour le traitement des congestions,

- Sources d’énergie renouvelables associées à un système de stockage centralisé / décentralisé,

- Parc éoliens « off-shore » interconnectés sur un réseau DC – Exemples internationaux,

- Sources de production solaire photovoltaïque et stockage électrochimique dans les micro-grids,

- Infrastructure de recharge des véhicules électriques (IRVE)

Modalités de validation et d’évaluation:

Examen final: Examen final portant sur l'ensemble des connaissances et des savoirs de l'enseignement

Accompagnement et suivi:

Prise en charge des auditeurs inscrits à une unité d’enseignement, depuis l’inscription jusqu’au déroulement effectif de la formation.

Cette UE est constitutive des diplômes suivants:

Cette UE est constitutive des diplômes suivants :

  • CYC8801A - Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique

ECTS: 6

Volume Horaire indicatif Financement individuel hors tiers financeur et CPF Tarif de référence (Employeur)
45 heures 450.00 900.00

Indexation officielle FORMACODES:

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Dernière mise à jour: 01/07/2025 15:05:23

INFOS PRATIQUES

Durée indicative

45 heures

Modalité

Formation à distance planifiée

Période

Second semestre

Date de début des cours

Information Indisponible

Date de fin des cours

Information Indisponible

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Actuellement, l’offre régionale est uniquement disponible, l’offre nationale est en cours de préparation.

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