Résumé

00-Intro-J1_01-SEE_Intro_HVDC_1.pdf

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	    <date dateType="Updated">Mon 25 Jul 2016</date>
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Le Club Matériel Electrique L’activité Le contexte J-Luc Bessède L’activité du Club Président : Jean-Luc BESSEDE Vice-président (Représentant SEEDS) Hervé MOREL Vice-président (Club EEA – Electrotech.) Petru NOTINGHER Secrétaire/Web Master François DEVAUX Responsable communication écrite Jean-Christophe RIBOUD Matériels de Postes : Dominique SERVE Lignes :Arnaud ALLAIS Energies renouvelables & Décentralisées Alain TOUREILLE Matériaux et Environnement Joël GAUCHON Composants/Electronique de puissance Dominique PLANSON HVDCSamuel NGUEFEU Journée Maintenance des matériel de Postes : Décembre 2010 Lille – En support du Groupe nord Eco-conception des matériels électriques Mars 2011, Lille – Avec le support du Groupe Nord Etat de l’art en Matériel Electrique Novembre 2011, Lyon – Avec support du Groupe Rhône/Bourgogne HVDC 2012 : Oct. 2012 Calais – Avec le support du Groupe Nord Journée sur les éoliennes : à Amiens ? en 2013 ? iREED 2013 en coordination avec Tenerrdis, Grenoble Novembre 2015, Lyon Les conférences du Club iREED MatPost iREED MatPost Le contexte • World's population to expand – 6.2 billion in 2002 - over 8 billion in 2030. • 1.6 billion people have no access to electricity • Urbanisation is growing (Mega cities) • Energy consumption & Electricity associated to post-industrial civilisation 0,6 1,2 2,0 3,2 4,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,8 2,3 3,0 3,3 3,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1950 1970 1990 2010 2030 Urban Mega-Cities Rural • Global economic growth – primary driver for energy demand – is assumed to average 3.2 % p.a. over the period 2002 – 2030. • Consequences: – World electricity demand will double between 2002 and 2030 – 4 800 GW of new capacity are needed between 2002 and 2030 Le contexte - The Global Warming issue - CO2 reduction • EU targets (by 2020) – 20 % CO2 emission reduction – 20 % increase in energy efficiency – 20 % renewable energy • Improved energy efficiency – Quickest, most efficient and most cost- effective way for reducing greenhouse gas emissions (CO2, others). Post Kyoto negotiation : By 2050 50% CO2 emission reduction under discussion Le contexte - World has changed (again !) • Multi polar • Deregulation stopped • Major blackouts • Financial crisis • Generation of electricity – 19 000 TWh Worldwide (2006) – 3 300 TWh EU 25 (2006) Source: EU Electra Sherpa WG 1 04.09.2007 60 % of the primary energy is lost Le contexte - Energy efficiency • Efficiency – 50 800 TWh used to generate the electrical energy Worldwide (2006) • (About 40 % of the primary energy) – Global Efficiency = 38 % Le contexte - Energy mix 2008 2030 21000 TWh 37000 TWh 2.6 % p.a. Fossil fuels 60%68% Gas 21% Hydro 13% Nuclear 13% Coal 36% Renewables (excl. hydro) in 2030: 5200 TWh (14% of total) Geo- thermal Solar Biomass Wind Others 1% 28% 49% 19% 3% Power Generation in 1000 TWh (Terawatt-hours) Oil 3% 14% 22% 15% 13% 42% 3% 5% Biomass Wind Geo- thermal Solar 2% 47% 28% 13% Renewables (excl. hydro) in 2008: 600 TWh (3% of total) Renewables Source: T&D Europe Member Company Le contexte - Future of T&D Networks The networks piles ACTUAL • … – … – … • Transmition grid – Long distances (100’s km) – 550kV – 245 kV • Primary distrib • Secondary • Terminal FUTURE • Super Grid – Very long distance (1000’s km) – UHV, EHV – AC or DC • Transmition grid – Long distances (100’s km) – 550kV – 245 kV • Primary distrib – Power quality management • Secondary – Renewables – Virtual power plants – Demand management – Metering • Terminal – Demand management – Renewables – Metering Le Contexte – Future T&D Networks Transmission Smart Grids Distribution Large electricity trading volumes / Interconnection Grid Integrity & Blackout Prevention Long distance bulk power (“Supergrids”) Integration of decentralized Generation Smart Metering “Load follows Generation Concept”