Étude et simulation d’un Filtre actif série par commandes intelligente
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Étude et simulation d’un Filtre actif série par commandes intelligente |
SPECIALITE |
Commande Electrique |
Page de garde:
Sommaire:
I.1 Introduction
I.2 Problématique de la qualité de l’énergie électrique
1.2.1 Perturbation électrique
1.2.2 Classification des perturbations
1.2.2.1 Variations de l’amplitude.
1.2.2.2 Dissymétrie du système triphasé
1.2.2.3 Modifications de la forme d’onde
1.2.3 Techniques d’élimination des perturbations
1.2.3.1 Filtre passifs (amortis)
1.2.3.2 Filtre actif.
1.2.3.3 Filtre Hybride
1.3 Normes
1.3.1 Normes EEE
1.3.2 Normes CEI
I.4 Conclusion
Chapitre II : Etude et Simulation d’un F.A.P.S. par la méthode du référentiel
lié au synchronisme
II.1 Introduction 22
II.2 Filtre actif série . 23
II.3 Principe de fonctionnement d’un filtre actif série 25
II.4 Structure générale d’un filtre actif série 24
II.4.1 Partie puissance de filtre actif série . 25
II.4.1.1 Transformateur d’injection 25
II.4.1.2 Onduleur de tension . 26
II.4.1.3 Système de stockage de l’énergie 26
II.4.1.4 Filtre de sortie 26
II.4.2 Partie commande 27
II.4.2.1 Commande de l’onduleur . 27
II.4.2.2 Commande par régulateur hystérésis 27
II.4.2.3 Commande par MLI . 28
II.4.2.4 Identification de tension perturbatrice de la composante fondamentale
directe de la tension du réseau électrique . 28
II.4.2.5 La régulation des tensions injectées au réseau électrique 29
II.4.2.5.1 Détermination des paramètres du régulateur PI 30
II.5 Méthode de référentiel lié au synchronisme (SRF) . 31
II.5.1 L’équation de la transformation (α, β) 32
II.5.2 Transformation de Clarke . 32
II.5.3 Puissance active instantanée triphasée en termes de composantes de
Clarke 33
II.5.3.1 La théorie des puissances active et réactive instantanées 33
II.5.4 Le modèle du contrôle algorithme 35
II.6 Description de simulation . 36
II.6.1 Réseau avant filtrage 36
II.9 Conclusion
Chapitre III : Filtre actif série par commande intelligente
III.1 Introduction 43
III.2 Architecture des réseaux de neurones 43
III.2.1 Les Réseaux bouclé 43
III.2.2 Les Réseau non bouclé 43
III.2.3 Les Réseaux à connexion complexes . 43
III.2.4 Modèle de simulation . 44
III.3 Logique floue . 45
III.3.1 Les bases de la logique floue 45
III.3.1.a Ensembles flous et variables linguistiques . 45
III.3.1.b fonctions d’appartenances 46
III.3.2 Opération sur les ensembles flous 47
III.3.2.1 Les réglés de la logique floues 48
III.3.4 Structure générale d’un contrôleur flou 48
III.3.4.1 Variables linguistique . 49
III.3.4.2 Bases de connaissances 50
III.3.4.3 Fuzzification 50
III.3.4.4 Inférence flou 51
III.3.4.5 Défuzzification 51
III.3.5 Les concepts principaux de la logique floue 52
III.3.6 Les avantages et inconvénients de la logique floue 52
III.3.7 Les domaines d’applications de la logique floue 53
III.4 Description du simulation 54
III.5 conclusion
Chapitre IV : Etude Comparative
IV.1 Introduction 61
IV.2 Etude comparative entre les graphes et les résultats de THD avec source
de 5èmeharmonique 61
IV2.1 Résultats des graphes 61
IV2.2 Résultats des THD 63
IV3 Conclusion
Conclusion générale
I.2 Problématique de la qualité de l’énergie électrique
1.2.1 Perturbation électrique
1.2.2 Classification des perturbations
1.2.2.1 Variations de l’amplitude.
1.2.2.2 Dissymétrie du système triphasé
1.2.2.3 Modifications de la forme d’onde
1.2.3 Techniques d’élimination des perturbations
1.2.3.1 Filtre passifs (amortis)
1.2.3.2 Filtre actif.
1.2.3.3 Filtre Hybride
1.3 Normes
1.3.1 Normes EEE
1.3.2 Normes CEI
I.4 Conclusion
Chapitre II : Etude et Simulation d’un F.A.P.S. par la méthode du référentiel
lié au synchronisme
II.1 Introduction 22
II.2 Filtre actif série . 23
II.3 Principe de fonctionnement d’un filtre actif série 25
II.4 Structure générale d’un filtre actif série 24
II.4.1 Partie puissance de filtre actif série . 25
II.4.1.1 Transformateur d’injection 25
II.4.1.2 Onduleur de tension . 26
II.4.1.3 Système de stockage de l’énergie 26
II.4.1.4 Filtre de sortie 26
II.4.2 Partie commande 27
II.4.2.1 Commande de l’onduleur . 27
II.4.2.2 Commande par régulateur hystérésis 27
II.4.2.3 Commande par MLI . 28
II.4.2.4 Identification de tension perturbatrice de la composante fondamentale
directe de la tension du réseau électrique . 28
II.4.2.5 La régulation des tensions injectées au réseau électrique 29
II.4.2.5.1 Détermination des paramètres du régulateur PI 30
II.5 Méthode de référentiel lié au synchronisme (SRF) . 31
II.5.1 L’équation de la transformation (α, β) 32
II.5.2 Transformation de Clarke . 32
II.5.3 Puissance active instantanée triphasée en termes de composantes de
Clarke 33
II.5.3.1 La théorie des puissances active et réactive instantanées 33
II.5.4 Le modèle du contrôle algorithme 35
II.6 Description de simulation . 36
II.6.1 Réseau avant filtrage 36
II.9 Conclusion
Chapitre III : Filtre actif série par commande intelligente
III.1 Introduction 43
III.2 Architecture des réseaux de neurones 43
III.2.1 Les Réseaux bouclé 43
III.2.2 Les Réseau non bouclé 43
III.2.3 Les Réseaux à connexion complexes . 43
III.2.4 Modèle de simulation . 44
III.3 Logique floue . 45
III.3.1 Les bases de la logique floue 45
III.3.1.a Ensembles flous et variables linguistiques . 45
III.3.1.b fonctions d’appartenances 46
III.3.2 Opération sur les ensembles flous 47
III.3.2.1 Les réglés de la logique floues 48
III.3.4 Structure générale d’un contrôleur flou 48
III.3.4.1 Variables linguistique . 49
III.3.4.2 Bases de connaissances 50
III.3.4.3 Fuzzification 50
III.3.4.4 Inférence flou 51
III.3.4.5 Défuzzification 51
III.3.5 Les concepts principaux de la logique floue 52
III.3.6 Les avantages et inconvénients de la logique floue 52
III.3.7 Les domaines d’applications de la logique floue 53
III.4 Description du simulation 54
III.5 conclusion
Chapitre IV : Etude Comparative
IV.1 Introduction 61
IV.2 Etude comparative entre les graphes et les résultats de THD avec source
de 5èmeharmonique 61
IV2.1 Résultats des graphes 61
IV2.2 Résultats des THD 63
IV3 Conclusion
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