GARANTIR UN RÉFRIGÉRATEUR FIABLE GRÂCE À LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. UNE ÉTUDE DE CAS
DOI :
https://doi.org/10.59277/RRST-EE.2026.3.22Mots-clés :
Surveillance de la qualité de l'énergie électrique, Installation de congélation industrielle, Indicateurs de qualité de l'énergie électrique, Analyse des flux de puissanceRésumé
Cet article présente une évaluation complète de la qualité de l'énergie électrique dans une installation industrielle de réfrigération et de congélation. Cette évaluation repose sur une campagne de surveillance continue et analyse la tension, le courant, la distorsion harmonique, le déséquilibre de tension, la sévérité du scintillement, les caractéristiques du flux de puissance et le comportement de la charge afin d'évaluer l'influence des conditions d'alimentation électrique sur la fiabilité opérationnelle, la performance énergétique et la stabilité des équipements frigorifiques en conditions réelles d'utilisation. Les résultats démontrent que tous les indicateurs de qualité de l'énergie surveillés sont restés dans les limites prescrites par les normes applicables, confirmant ainsi la pertinence de la surveillance continue de la qualité de l'énergie comme outil efficace pour garantir un fonctionnement fiable et ininterrompu des systèmes de réfrigération industrielle.
Références
(1) M. Eremia (Ed.), Electric Power Systems. Electric Networks, AGIR Publishing House (in Romanian), Technical Publishing House, Bucharest, (2002).
(2) A. Hermina et al., Power Quality. Contributions. Results, Perspectives (in Romanian), AGIR Publishing House, Bucharest, (2013).
(3) ***Voltage characteristics of electricity supplied to public distribution systems, EN 50160:2023, (2023).
(4) C. Săvescu, A. M. Morega, M. Roman, C. Nechifor, “Experimentally validated studies of thermoelectric generators installed on a compressor test bench”, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. Et Énerg., 70, 2, pp. 193–198 (2025).
(5) Y. Djeghader, C. Bousnoubra, S. Allele, “Mitigation of power quality problems in steel plants using static synchronous compensator”, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. Et Énerg., 69, 3, pp. 293–297 (2024).
(6) V. Ștefănescu, F. I. Hathazi, G. Raţă, C. Ungureanu, “Technical losses caused by poor power quality in electrical networks with nonlinear consumers”, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. Et Énerg., 70, 3, pp. 337–342 (2025).
(7) L. C. Lipan, S. Dimitriu, “The cooling process modeling of a bar with variable properties in relation to temperature”, University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series C – Electrical Engineering and Computer Science, 81, 1, pp. 261–270 (2019).
(8) R. Elumalai, R. Varadhan, “Power quality evolution for wind energy conversion systems using embedded Z–source inverter and permanent magnet synchronous generator”, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. Et Énerg., 70, 4, pp. 459–464 (2025).
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