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HVDC Vancouver Island

HVDC Vancouver Island est une liaison Ă  courant continu assurant l'interconnexion entre le poste de Vancouver Island, près de North Cowichan sur l'Ă®le de Vancouver et le poste d'Arnott près de Delta sur le continent. Elle a Ă©tĂ© mise en service en 1968 avec une puissance de 312 MW et des valves Ă  diode Ă  vapeur de mercure. En 1977, un second pĂ´le utilisant des thyristors a Ă©tĂ© construit. Il apporte une puissance supplĂ©mentaire de 370 MW. Ă€ partir de 2005, son exploitant, BC Hydro, planifie le retrait du service du premier pĂ´le qui est obsolète. Il n'est alors d'abord utilisĂ© qu'en rĂ©serve, puis est dĂ©finitivement arrĂŞtĂ©. La ligne est constituĂ©e de trois sections aĂ©riennes d'une longueur totale de 42 km et de deux sections sous-marines d'une longueur totale de 33 km. Elle passe sur l'ĂŽle Galiano.

Histoire

La liaison est mise en service en et est en parallèle avec deux câbles sous-marins de tension 132 kV, mis en place respectivement en 1956 et 1958, et vient renforcer l'alimentation Ă©lectrique de l'Ă®le de Vancouver[1]. La direction apporte le plus souvent de l'Ă©nergie depuis le continent vers l'Ă®le. Elle est exploitĂ©e par BC Hydro[2] - [3].

Le pĂ´le est mis en service en . Il a une tension de 260 kV et une puissance nominale de 312 MW. Ses valves utilisent des diodes Ă  vapeur de mercure. Il est construit par ASEA. En , un second pĂ´le utilisant des thyristors est mis en service par General Electric. Sa puissance nominale est de 370 MW pour une tension de 280 kV[2] - [4].

Si la liaison HVDC fonctionne toujours en 2005, son âge avancĂ© impose de penser Ă  son remplacement. Les diffĂ©rentes possibilitĂ©s pour rĂ©nover la liaison sont Ă©tudiĂ©es par un consultant. Une des pistes consiste Ă  remplacer les câbles en courant alternatif de 132 kV par des câbles neufs de tension 230 kV, chacun ayant une puissance de 600 MW. L'autre possibilitĂ© est de construire une ligne HVDC de type VSC avec une tension +/- 300 kV et une puissance de 540 MW. L'Ă©tude conclut que pour des questions de coĂ»ts, de pertes supĂ©rieures et de la faible utilisation des avantages du VSC dans le cas prĂ©sent, le câble semble ĂŞtre la solution la mieux adaptĂ©e[3]. Ă€ la suite de cette Ă©tude, la British Columbia Transmission Corporation lance une enquĂŞte publique sur les consĂ©quences de l'augmentation de la tension du circuit Ă  courant alternatif[5].

En 2009, BC Hydro ne se sert du pôle 1 qu'en réserve[6]. En 2012, le pôle est retiré du service[7].

Données techniques

Les thyristors de HVDC Vancouver Island sont regroupés en six tours, dites valves doubles
Principales caractéristiques des postes de conversion[2] - [4]
PĂ´lePĂ´le 1PĂ´le 2
Nom des postesVancouver Island et Arnott
Mise en service
FabricantASEAGeneral Electric
Tension nominale260 kV280 kV
Puissance nominale312 MW370 MW
Puissance en surcharge continue370 MW476 MW en hiver seulement
Courant maximum admissible1 200 A1 320 A
Type de valveDiode Ă  vapeur de mercurethyristors
Refroidissement des valvesanode refroidies Ă  air, cathode Ă  eaurefroidis Ă  air
Nombre d'anodes des valves4-
Nombre de thyristors par valves-180
Nombre de thyristors total-2160
Inductance des bobines de lissage0,5 H0,68 H
Position des bobines de lissagecôté haute tensioncôté haute tension
Nombre de transformateurs6 par poste6 par poste
Puissance des transformateurs62,7 MVA83,1 MVA
Tension nominale cĂ´tĂ© courant alternatif236 kV236 kV
Plage des régleurs en charge+23 %/-11 %+15 % / -13 %

Chaque valve est constituée de 15 modules en séries, eux-mêmes constitués de 12 thyristors en parallèle.

Lignes

Les lignes aĂ©riennes sont munies de deux conducteurs de section 402,8 mm2[2].

Les trois câbles sous-marins connectĂ©s au pĂ´le 1 sont Ă  papier imprĂ©gnĂ© de masse d'huile et ont un conducteur en cuivre de section 400 mm2 de tempĂ©rature maximale 55 °C. Ils sont dimensionnĂ©s pour un courant nominal de 600 A. Ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s par Nexans depuis son usine de Calais. Ă€ l'Ă©poque leur tension continue de 300 kV est la plus haute au monde pour un câble. Leur coĂ»t d'achat et d'installation est alors de 7 millions de dollars amĂ©ricains. Ils ont Ă©tĂ© mis en place par le navire Marcel Bayard[8].

Les câbles connectĂ©s au pĂ´le 2 sont au nombre de deux et Ă  huile sous pression. Ces câbles sous-marins sont les plus longs de ce type au monde lors de leur installation. Leur courant nominal est de 900 A, leur tension nominale de 300 kV. Leur conducteur de cuivre a une section de 400 mm2 et une tempĂ©rature maximale de 64 °C. Les câbles souterrains ont les mĂŞmes caractĂ©ristiques Ă©lectriques mais une section de conducteur de 650 mm2 pour une tempĂ©rature maximale de 65 °C. Ils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s par Pirelli dans son usine d'Arco Felice près de Naples. Leur coĂ»t d'achat et d'installation est alors de 13 millions de dollars amĂ©ricains. Les câbles sous-marins sont transportĂ©s au Canada par le navire M/S Jota et mis en place grâce Ă  une barge[2] - [3] - [8].

Si les câbles ont subi des défauts depuis leur mise en service, tous ont été dus à des paramètres extérieurs telles que les ancres. La conception diélectrique des câbles s'est avérée de bonne qualité[8].

Électrodes

L'Ă©lectrode sur l'Ă®le de Vancouver est de type anode et placĂ©e dans le dĂ©troit de Sansum. Elle est rĂ©alisĂ©e grâce Ă  28 sous-parties en graphite. Sa rĂ©sistance totale est de 0,1 ohm. CĂ´tĂ© continent, l'Ă©lectrode est une cathode. Elle est placĂ©e dans la baie de Boundary. Elle est constituĂ©e de 40 tubes en cuivre d'une longueur de 9,2 m chacun, rĂ©partis en deux groupes. Sa rĂ©sistance totale est de 0,01 ohm[2].

Les Ă©lectrodes sont reliĂ©es aux postes de conversion grâce Ă  deux conducteurs de section 470 mm2[2].

Références

  1. Arrillaga 1998, p. 87
  2. (en) Compendium of HVDC schemes, t. 3, CIGRÉ, coll. « Brochure », , p. 58
  3. (en) « Evaluation of HVDC Light® as an Alternative for the Vancouver Island Transmission Reinforcement (VITR) Project » [archive du ], sur BC Hydro (consulté le )
  4. (en) « Vancouver Island HVDC Scheme », sur bpa (version du 15 novembre 2005 sur Internet Archive)
  5. (en) « THE VANCOUVER ISLAND TRANSMISSION REINFORCEMENT PROJECT », sur BC Hydro (consulté le ).
  6. (en) Owen Peake, « The History of High Voltage Direct Current Transmission », (consulté le )
  7. (en) « VANCOUVER ISLAND – MAINLAND H.V.D.C. TRANSMISSION SYSTEM », sur BC Hydro (consulté le )
  8. (en) « Forty Years Operating Experience with 300 kV DC Submarine Cable Systems », sur BC Hydro (consulté le )

Bibliographie

  • (en) Jos Arrillaga, High Voltage Direct Current Transmission, Institution of Electrical Engineers, (ISBN 0-85296-941-4)
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