Ce document pédagogique est destiné à accompagner les étudiants du Master Réseaux Électriques dans leur compréhension et leur approfondissement des concepts clés relatifs aux systèmes de gestion, à la conception et à l’optimisation des réseaux électriques dans un environnement industriel. Il a pour objectif de fournir un cadre théorique solide, combiné à des exemples pratiques, afin de mieux appréhender les défis modernes liés à l'intégration des nouvelles technologies, la gestion de la consommation énergétique, ainsi que l'efficacité des systèmes dans un contexte de transition énergétique. Au travers des différents modules, l’étudiant pourra explorer les principes fondamentaux des réseaux électriques, les différentes architectures de distribution et de gestion, ainsi que les méthodes avancées d’analyse et de simulation utilisées pour la modélisation de ces systèmes complexes. Ce document se veut également un outil de réflexion sur les enjeux actuels et futurs auxquels les ingénieurs dans ce domaine devront faire face, notamment en matière de durabilité, de fiabilité et d'innovation. L'objectif final de ce parcours est de préparer les étudiants à devenir des acteurs clés dans la transformation des réseaux électriques industriels, en leur fournissant à la fois les compétences théoriques nécessaires et la maîtrise des outils pratiques essentiels à leur réussite professionnelle dans ce secteur stratégique . Nous espérons que ce document contribuera à l'enrichissement des connaissances et à l’épanouissement des compétences de nos étudiants tout au long de leur parcours académique.

La matière a pour objectif la maitrise des énergies électriques tant sur la plan de la compréhension des phénomènes physique que sur le plan conception  et dimensionnement des isolations des matériels de haute tension. Aussi, à l’issu de cet enseignement, l’étudiant sera en mesure de maîtriser les problèmes de coordination d’isolement dans les réseaux électriques.


L’objectif de cours est de traiter les fonctions et l'architecture informatique des centres de conduite  des réseaux de  transport et de distribution de l'énergie électrique : rôle des   centres  de  conduite; aspects  temps    réel; architecture; acquisition   de données et télécommande;  estimation et prédiction de  l'état  du réseau; réglages  centralisés; optimisation; fiabilité et sécurité; échanges  d'informations entre  applications et entre centres de conduite.

Ce cours vise à présenter le développement du réseau électrique intelligent de demain, à la fois communicant, interactif et multidirectionnel grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.