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  • Énergie éolienne
  • Énergie solaire

Systèmes photovoltaïque et éoliens

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Jean-Luc THOMAS

  • Cours
Code Cnam : EEP119

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    • Distribution électricité

    Distribution électrique et technologie

    Cours, EEP101
    6 crédits Distanciel planifié Présentiel Distanciel Hybride (présentiel et distanciel) A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Midi-Pyrénées, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Cnam Paris, Centre
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    • Automatisme informatique industrielle
    • Électronique puissance
    • Machine électrique
    • Distribution électricité
    • Énergie éolienne

    Réseaux électriques du futur

    Cours, EEP202
    6 crédits Distanciel planifié Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Paris
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    • Machine électrique
    • Distribution électricité

    Modélisation et contrôle des systèmes électriques

    Cours + travaux pratiques, EEP104
    6 crédits Distanciel Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Paris
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    • Électromécanique
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    • Réseau électrique intelligent
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    • Maintenance installation électrique
    • Éclairage public
    • Sécurité électrique
    • IRVE
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    • Gestion énergie
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    • Variateur vitesse électronique
    • Électronique puissance
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    • Mesure électrique
    • Système asservi
    • Automatisme informatique industrielle
    Entrée Niveau 5 (Bac+2)

    Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique

    Diplôme d'ingénieur, CYC8801A
    180 crédits Distanciel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Provence-Alpes-Côte d'Azur, Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux, Orléans, Pithiviers, Tours, Vierzon, Grand Est, Centre Cnam Paris, Toulouse
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  • Durée : 50 heures (+/- 10%)
  • A la carte
  • En journée
  • 6 crédits
  • Présentiel

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Avoir validé les UE EEP101, EEP102 et EEP103

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDF

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2023-2024 :

  • Nombre d'inscrits : 35
  • Taux de présence à l'évaluation : 54%
  • Taux de réussite parmi les présents : 95%

Compétences et débouchés

Compétences

- Connaître les principes de fonctionnement des différents réseaux électriques

- Connaître les aspects règlementaires principaux des réseaux électriques, notamment européens

- Savoir étudier la gestion des flux de puissance et la qualité de l’énergie pour un réseau électrique donné

- Savoir étudier un système hybride de production EnR / réseaux électriques / stockage / charges

Informations pratiques

Contact

Retrouvez cette formation en centre :

Lieux de formation

Le Cnam - école de l'énergie
Par ses missions de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique, le Cnam est un acteur majeur de toutes les transitions : écologique, énergétique, numérique, économique, pédagogique, sociétale... Afin d'accompagner ces transitions, l'établissement propose des écoles thématiques pour mettre en lumière les expertises et proposer une offre de formation riche et pluridisciplinaire. Le Cnam a ainsi ouvert l'École des transitions écologiques, l'École de l'énergie, l'École de la santé et l'École du numérique et de l'intelligence artificielle.

Programme

Contenu

Introduction :

- Historique de l’électricité : AC / DC « La bataille des courants »

- Architecture des réseaux de transport – Interconnexions Européennes

- Architecture des réseaux de distribution – Loi NOME – Comptage intelligent « Linky

- Historique et développement des ENR et EMR

 

Production d’énergie solaire / photovoltaïque :

- Principes de conversion « optique / électrique » – Cellules photovoltaïques

- Technologies – Architectures de conversion et interconnexion au réseau électrique - Dimensionnement

- Structures de commande – « MPPT »

 

Production d’énergie éolienne :

- Principes de conversion « aérodynamique / électrique » – Caractéristiques aérodynamiques des pâles

- Technologies – Générateurs asynchrones / synchrones – Multiplicateur mécanique

- Architectures de conversion et interconnexion aux réseaux électriques - Dimensionnement

- Structures de commande P, Q et C, Phi – « MPPT » – « Pitch Control » - Commande vectorielle / DPC

- Parcs éoliens « on-shore » / « off-shore » - Interconnexions AC et DC des aérogénérateurs - MTDC

- Définitions des « Grid-Codes » spécifiques à la production d’énergie éolienne – Unification européenne

- Solutions technologiques pour satisfaire aux Grid-Codes – Robustesse face aux creux de tension

 

Production d’énergies marines renouvelables (EmR) :

- Eolien « off-shore » - En mer « posé » / « flottant »

- Hydrolien - Energie thermique des mers – Houlomoteur

- Architectures de conversion et d’interconnexion aux réseaux électriques

 

Production d’énergie hydraulique :

- Historique – Evolution de la technologie

- Les « STEPS » - Principes et architectures de commande

 

 

Réseaux de transport (AC) :

- Equilibre Production / Consommation : Principe – Inertie des groupes de production

- Réglage « Primaire », Réglage « Secondaire », réglage « Tertiaire », mécanismes d’ajustement

- Sureté de fonctionnement :

            - Plan de défense national / européen

            - Protection des réseaux électriques DC

            - Règle du n-1 – Aspects règlementaires

- Blackouts – Historique – Typologies Tension / Fréquence

- Déclenchement fréquence-métrique – Délestage – Cas des zones insulaires

- Effacement citoyen : programme « EcoWatt », Effacement diffus : technologies

- Interconnexions européennes : ENTSO-e, Interconnexions AC et DC aux frontières

            - Renforcement des lignes AC – Problématique des congestions

 

Réseaux à courant continu (DC) :

- Liaisons à courant continu (HVDC) :

            - Intérêts des systèmes HVDC : aspects techniques et économiques / Projets internationaux

            - Liaisons LCC-HVDC (source de courant)

            - Liaisons VSC-HVDC (source de tension)

            - Objectifs de commande : Udc, P, Q

            - Harmoniques / Filtrage passif / actif

- Structures MTDC : Applications / Technologies

- Structures MTDC : Gestion des flux de puissance / Localisation de défauts DC / Protections

- Disjoncteur hybride : principes – technologies

- Transformateur DC/DC – Réseaux électriques « off-shore »

 

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