Évolution des technologies énergétiques - Partie 1

Transformation de la qualité de l'électricité

Dans cet article, que nous avons rédigé en collaboration avec le portail web Schutztechnik.com, nous abordons les changements actuels dans la technologie de l'énergie. En outre, nous examinerons les effets des répercussions sur le réseau et l'influence qu'ils ont sur les appareils de mesure avec lesquels nous détectons les défauts dans le réseau.

Augmenter l'efficacité énergétique et réduire les coûts - impossible sans changements

De nos jours, de nombreux consommateurs anciens sont remplacés par des technologies à commande électrique (cf. figure 1). Un bon exemple est le passage d'un moteur asynchrone à un convertisseur de fréquence avec un entraînement contrôlé. Le moteur asynchrone avait deux états : marche et arrêt. Le convertisseur de fréquence, quant à lui, peut être réglé sur la puissance exacte requise. Ces consommateurs modernes apportent un retour d'information sur le réseau : Ils n'ont plus besoin d'une tension et d'un courant sinusoïdaux, mais construisent la puissance et le courant comme ils le souhaitent par le biais d'un redresseur à l'entrée.


Figure 1 : Évolution des composants électroniques

Comment est construit un redresseur ?

Un circuit d'entrée typique d'un variateur est illustré à la figure 2 : en haut, le côté réseau est montré, il est alimenté en triphasé et passe par un pont redresseur vers un circuit intermédiaire, où ce courant continu ondulé est d'abord un peu lissé. Ensuite, nous passons à un onduleur, où le courant continu est découpé en petits blocs et, à partir de là, nous pouvons assembler n'importe quelle fréquence avec laquelle le moteur peut être régulé ou contrôlé. C'est très efficace, mais du côté du réseau, nous obtenons les fréquences de commutation de l'onduleur. La figure 1 montre quelques exemples de consommateurs utilisés dans les réseaux actuels. On peut en déduire qu'il faut s'attendre à des effets de rétroaction de 2 kHz à 300 kHz, qui peuvent perturber d'autres charges.

Si un consommateur fonctionne avec une certaine fréquence de commutation, la source introduit cette fréquence dans le réseau. Cette fréquence cherche alors naturellement un consommateur et veut se court-circuiter. À 10 kHz ou 20 kHz, nous pouvons supposer qu'elle ne veut pas s'écouler vers le transformateur ou la moyenne tension, car le transformateur bloque les hautes fréquences par l'intermédiaire de son XL. Cependant, lorsque nous alimentons, nous cherchons une source à faible impédance par laquelle cette fréquence peut s'écouler, et il s'agit généralement toujours d'un consommateur à proximité.

Figure 2: Structure of the inverter

Quels sont les problèmes qui pourraient survenir dans le réseau si ces fréquences de commutation se produisaient ?

De nos jours, de nombreux consommateurs n'ont plus d'interrupteur. Autrefois, par exemple, une lampe pouvait être allumée et éteinte à l'aide d'un interrupteur, mais aujourd'hui, il est également possible d'utiliser une lampe à variateur tactile. En touchant le socle, la lumière s'allume et s'éteint. Il existe un exemple pratique de l'influence de ces lampes sur la qualité de l'énergie :

Un hôtel a équipé toutes ses chambres de ce type de lampes à variateur de lumière. Ces lampes s'allumaient et s'éteignaient d'elles-mêmes, ce qui est particulièrement défavorable. La cause de tout cela : Dans la ville où se trouvait cet hôtel, une entreprise industrielle équipée de machines CNC, qui travaillait également la nuit en semaine, a eu des répercussions sur le réseau. Les lampes ont fini par s'allumer et s'éteindre d'elles-mêmes. Dans la lampe, le mécanisme d'allumage et d'extinction est contrôlé par de très petits signaux d'une fréquence plus élevée. Si une fréquence identique est générée par un autre consommateur ou une machine du réseau, une réaction ou un dysfonctionnement peut se produire.

En outre, on peut dire que tous les effets de rétroaction qui se produisent dans la plage allant jusqu'à environ 16 kHz peuvent être perçus acoustiquement par les humains, car les consommateurs peuvent convertir ces effets de rétroaction en sons.

Comment mesurer les perturbations ?

Si l'on veut enregistrer les perturbations dans le réseau, il faut que l'appareil de mesure puisse balayer deux fois plus vite que la perturbation à enregistrer. Par exemple, une perturbation allant jusqu'à 10 kHz ne peut être détectée que par un appareil de mesure mesurant au moins 20 kHz. La figure 3 donne un bref aperçu des taux d'échantillonnage auxquels nos appareils de mesure PQ mobiles peuvent mesurer et détecter les répercussions.

Figure 3 : Portée de la détection des interférences de nos boîtes PQ et lignes directrices correspondantes

Un exemple concret

Dans un village, certains clients se sont plaints au fournisseur d'énergie que certains consommateurs présentaient des dysfonctionnements ou que des appareils émettaient des sifflements. Dans ce réseau, une mesure a été effectuée avec un PQ-Box 100 (fréquence d'échantillonnage de 10 kHz), comme le montre la figure 4. La mesure montre une onde sinusoïdale parfaite. Il n'y a aucun signe d'interférence à ce stade.

En utilisant un autre appareil avec un taux d'échantillonnage légèrement plus élevé de 40 kHz (voir figure 5), nous pouvons voir qu'une haute fréquence est modulée sur la sinusoïde.

Figure 4 : Mesure avec la PQ-Box 100

L'objectif est maintenant de détecter cette fréquence et d'en trouver la cause en répondant aux questions suivantes :

  • De quelle fréquence s'agit-il ?
  • Quel est le niveau de cette fréquence ?

La détection de la fréquence en question est nécessaire car, en fonction de l'impédance de l'utilisateur final, elle peut entraîner un échauffement et des dysfonctionnements.

Figure 5 : Mesure avec une fréquence d'échantillonnage de 40 kHz

Auteur
Jürgen Blum, Product Manager Power Quality Mobile

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ?

Contactez-nous ici !


Contacter

Nouveautés des groupes de produits

Power Quality | – News

Contribution au savoir

Résistance Électrique

La résistance électrique est une grandeur fondamentale de l'électrotechnique. Découvrez sa définition, son unité, son rôle dans un circuit électrique, la loi d'Ohm et les bases de la mesure de résistance.

Lire la suite

Contribution au savoir

Mesurer la liaison équipotentielle

Découvrez comment mesurer la liaison équipotentielle, quelles normes sont pertinentes et pourquoi la continuité des conducteurs de liaison équipotentielle est essentielle pour la sécurité, la CEM et la qualité de l’énergie.

Lire la suite

Blogpost

Analyse de la qualité de l’énergie 2026 : guide pour la mesure et l’évaluation

Qualité de l’énergie 2026 : guide pratique sur la mesure, les normes, le monitoring et l’évaluation des réseaux.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: Power Quality Analysis in Public & Industrial Power Grids with A. Eberle PQ-Boxes - Part 4

Enregistrement du webinaire du 15 avril 2026 »PQMobil Webinar- Analyse de la qualité de l'énergie dans les réseaux électriques publics et industriels – Partie 4 ».

Lire la suite

Contribution au savoir

Résistance d’isolement et mesure d’isolement

La mesure d’isolement permet d’évaluer l’état de l’isolation électrique, de mesurer la résistance d’isolement et d’identifier les risques liés aux courants de fuite. Elle joue un rôle essentiel pour la sécurité, la conformité normative et la maintenance des installations électriques.

Lire la suite

Blogpost

A. Eberle et Bregal Unternehmerkapital concluent un partenariat de croissance

A. Eberle et Bregal concluent un partenariat de croissance. Le partenariat avec BU vise à accélérer l’expansion internationale, l’innovation et l’avancement technologique d’A. Eberle.

Lire la suite

Séminaire web

»PQ-Box ONE« Webinar: The New Single-Phase Power Quality Analyser for Measurements

Enregistrement du webinaire du 25 février 2026 : »PQ-Box ONE« - The New Single-Phase Power Quality Analyser for Measurements

Lire la suite

Contribution au savoir

Mesurer les harmoniques : identifier les perturbations dans les bâtiments

Diagnostiquer rapidement les perturbations électriques en bâtiment : mesurer harmoniques et supraharmoniques à la prise, corréler 17 kHz et déduire des actions.

Lire la suite

Blogpost

Power Quality Monitoring pour les entreprises d’électricité - Mesure mobile de la qualité de réseau avec la PQ-Box ONE

Guide terrain pour entreprises d’électricité, maintenance et technique de bâtiment : choix du point de mesure, durée d’enregistrement, analyse des événements et reporting clair pour identifier des creux de tension et autres perturbations, avec la PQ-Box ONE comme solution mobile.

Lire la suite

Blogpost

Courte vidéo de présentation »PQ-Box ONE«

Avant le lancement officiel prévu le25 février 2026, nous publions une courte vidéo sur la nouvelle »PQ-Box ONE« qui donne un premier aperçu des principales fonctionnalités du nouvel appareil de mesure PQ.

Lire la suite

Blogpost

« PQ-Box 150 » et « PQ-Box ONE »

Comparaison pratique entre la PQ-Box 150 et la PQ-Box ONE : la PQ-Box 150 et la PQ-Box ONE fournissent toutes deux des mesures de classe A, mais se distinguent par leur installation, leur maniement et leurs domaines d'application.

Lire la suite

Blogpost

Power Quality Monitoring : risques liés à une qualité d’énergie dégradée

Le power quality monitoring transforme des perturbations « invisibles » en causes mesurables et impacts KPI. Ce guide présente les événements typiques et une démarche pratique pour mesurer, analyser et agir.

Lire la suite

Séminaire web

»Cyber Security« Webinar: A Challenge for European Energy Companies

Webinaire enregistré du 2025-11-26: »Cyber Security« Webinar: A Challenge for European Energy Companies

Lire la suite

Contribution au savoir

Distorsion Harmonique Totale (THD) dans les Réseaux Basse Tension

Cette étude analyse l’évolution des harmoniques et de la qualité de l’électricité en Europe occidentale, influencée par les véhicules électriques, la production décentralisée et les nouveaux modes de travail hybrides.

Lire la suite

Blogpost

A. Eberle lors de la course urbaine de Schwabach

A. Eberle était représenté par 37 participants à la course urbaine de Schwabach 2025, établissant ainsi un nouveau record interne de participation. Il convient de souligner la première place de Benjamin Rentsch dans la catégorie d'âge M 35 40 et la troisième place au classement général.

Lire la suite

Vidéo de formation

Vidéo de formation »PQMobil« 8 : Configurer l'accès à distance à la PQ-Box

Cette vidéo montre comment configurer à distance un boîtier PQ via WLAN, LAN, réseau et Internet avec un tunnel VPN, afficher des données en temps réel et transmettre des données de mesure. Bonne vidéo !

Lire la suite

Publication spéciale

Qualité de l’énergie dans les bâtiments - Power Quality Monitoring dans la planification technique

La Power Quality dans les bâtiments assure une alimentation stable et conforme. PQI-LV et PQI-DA smart garantissent une surveillance continue et efficace.

Lire la suite

Publication spéciale

Surveillance continue de la qualité de l’énergie dans le centre de données JUPITER - Qualité de tension à l’échelle exascale

Le centre de recherche de Jülich exploite JUPITER, le supercalculateur le plus rapide d'Europe, et établit de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique, de stabilité du réseau et de qualité de tension conforme aux normes avec PQSys d'A. Eberle.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: New Features/Functions for Your PQ-Box/es: Presentation of WinPQ mobil V8 & V7 legacy

Webinaire enregistré du 2025-07-29: »PQMobil - New Features/Functions for Your PQ-Box/es: Presentation of WinPQ mobil V8 & V7 legacy«.

Lire la suite

Contribution au savoir

La mesure de la tension peut améliorer la qualité de l'approvisionnement

Une brève étude réalisée par l'EWI et le Fraunhofer IEG montre que des mesures obligatoires de la tension et une réglementation plus stricte de la qualité de la tension sont nécessaires pour garantir la stabilité du réseau en Allemagne dans le contexte de la transition énergétique.

Lire la suite

Contribution au savoir

Puissance électrique dans les systèmes multiphasés

Ce travail met en lumière les particularités du transfert de puissance dans les systèmes triphasés et offre un aperçu précieux de l'optimisation et de l'analyse des réseaux électriques modernes.

Lire la suite

Blogpost

Visite de L’école Technique Rudolf-Diesel Chez A. Eberle

Ravi que vous soyez venus, École technique Rudolf-Diesel ! Hier, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux classes de futurs techniciens diplômés de l'École technique Rudolf-Diesel de Nuremberg dans nos locaux.

Lire la suite

Blogpost

Distinction Top 100 2025 : Innovation Pour L’Avenir de L’énergie

Dans le cadre du prix TOP 100 de 2025, nous avons eu l'honneur de recevoir une distinction particulière la semaine dernière à Mayence – remise en main propre par l'animateur TV et journaliste scientifique Ranga Yogeshwar.

Lire la suite

Blogpost

Excursion universitaire: Excursion de la Pentecôte de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg (FAU)

En tant qu’entreprise engagée en faveur de l’innovation, de l’éducation et de la transition énergétique, nous sommes heureux d’avoir une fois de plus soutenu cette année l’excursion de la Pentecôte de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg (FAU).

Lire la suite

Blogpost

Nouvelle croissance de A. Eberle

Bienvenue Dans L’équipe ! Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues chez A. Eberle.

Lire la suite

Demande de contact:



* Champs obligatoires

Vos données sont en cours de traitement

a-eberle kontakt newsletter ×

Le téléchargement a démarré automatiquement dans une nouvelle fenêtre.

Comment avez-vous entendu parler de nous ?
Consentement au transfert de données*

* Champs obligatoires