Modélisation d’une chaine de conversion hybride
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Modélisation d’une chaine de conversion hybride |
SPECIALITE |
Automatique et informatique industrielle |
Page de garde:
Sommaire:
Chapitre I: Système Eolien
I.1 Introduction
1.2 Les principaux composants d’une éolienne
I.3 Stratégie de fonctionnement d’une éolienne
I.4 Modélisation d’une éolienne
I.4.1 Modélisation du vent
1.4.2 Bilan des forces sur une pale.
1.4.3 Hypothèses simplificatrices pour la modélisation de la turbine:
I.4.4 Loi de Betz
I.4.5 Calcul de coefficient de puissance
I.4.6 Calcul de la vitesse spécifique ou normalisée (Tip-Speed-Ratio) .11
I.4.7 Modèle du multiplicateur
I.4.8 Equation dynamique de l’arbre
I.4.9 Résultats de simulation en boucle ouverte.
I.5 Stratégies de commande de la turbine éolienne :
Maximisation de la puissance extraite dans la zone 2
1.5.2 Commande en vitesse de la turbine :
I.5.2.1. Conception de correcteur de vitesse par PI classique
1.5.2.2. Résultats de simulation :
Chapitre II: Système Photovoltaïque
II.1. Energie solaire photovoltaïque :
II.1.1. Définition :
II.1.2. L’effet photovoltaïque et le principe de conversion :
II.1.3. Différents types des cellules photovoltaïques :
II.1.3.1 Cellules monocristallines:
II.1.3.2. Cellules polycristallines
II.1.3.3. Cellules amorphes :
II.1.4. Les caractéristiques de cellules PV:
II.I.4.1. Le courant de court-circuit (Icc) :
II.I.4.2. La tension du court ouvert (Vco) :
II.1.4.3. Facteur de forme (FF) :
II.1.4.4. Rendement :
II.1.5. Modules (ou Panneaux) PV :
II.1.6. Applications des systèmes PV
II.1.6.1. Systèmes autonomes
II.1.6.2. Systèmes hybrides :
II.1.6.3. Systèmes couplés au réseau :
II.1.7. Générateur photovoltaïque (GPV) :
II.1.8. Avantages et inconvénients de l’énergie photovoltaïque :
II.1.8.1. Avantages :
II.1.8.2. Inconvénients :
II.2. Représentation électrique et mathématique de la cellule PV :
II.2.1 Création du modèle de la cellule sous Matlab/Simulink :
II.2.2. Détermination mathématique des paramètres inconnus :
II.2.3. Modélisation et simulation du générateur photovoltaïque :
II.3. RESULTATS ET L’ANALYSE DE LA SIMUMLATION :
II-3-1 Les caractéristiques non linéaires I-V et P-V de la cellule solaire sous les conditions standards :
II.3.2. L’Influence de la variation des conditions météorologiques sur les caractéristiques de PV :
II.4. Commande de système photovoltaïque :
II.4.1. Modélisation du système photovoltaïque 44
II.4.1.1. Modélisation du convertisseur statique DC/DC :
II.4.1.2. La commande MPPT :
II.5. CONCLUSION:
Chapitre III: Système Hybride
III.1. Introduction :
III.2. Modélisation de la génératrice synchrone à aimants permanents
III.2.1. Introduction:
III.2.2. Description de la machine :
III.2.3. Modèle de la machine synchrone à aimants permanents :
III.2.4. Équations de la machine synchrone dans le repère abc :
III.2.5. Modèle de la machine synchrone dans le repère de PARK :
III.2.6. Equation du couple électromagnétique :
III.2.7. Equation mécanique :
III.3. Architecture à bus DC:
III.4. Convertisseurs :
III.4.1. Les convertisseurs DC-AC (onduleurs) :
III.4.1.1. Structure d’onduleur :
Conclusion générale
I.1 Introduction
1.2 Les principaux composants d’une éolienne
I.3 Stratégie de fonctionnement d’une éolienne
I.4 Modélisation d’une éolienne
I.4.1 Modélisation du vent
1.4.2 Bilan des forces sur une pale.
1.4.3 Hypothèses simplificatrices pour la modélisation de la turbine:
I.4.4 Loi de Betz
I.4.5 Calcul de coefficient de puissance
I.4.6 Calcul de la vitesse spécifique ou normalisée (Tip-Speed-Ratio) .11
I.4.7 Modèle du multiplicateur
I.4.8 Equation dynamique de l’arbre
I.4.9 Résultats de simulation en boucle ouverte.
I.5 Stratégies de commande de la turbine éolienne :
Maximisation de la puissance extraite dans la zone 2
1.5.2 Commande en vitesse de la turbine :
I.5.2.1. Conception de correcteur de vitesse par PI classique
1.5.2.2. Résultats de simulation :
Chapitre II: Système Photovoltaïque
II.1. Energie solaire photovoltaïque :
II.1.1. Définition :
II.1.2. L’effet photovoltaïque et le principe de conversion :
II.1.3. Différents types des cellules photovoltaïques :
II.1.3.1 Cellules monocristallines:
II.1.3.2. Cellules polycristallines
II.1.3.3. Cellules amorphes :
II.1.4. Les caractéristiques de cellules PV:
II.I.4.1. Le courant de court-circuit (Icc) :
II.I.4.2. La tension du court ouvert (Vco) :
II.1.4.3. Facteur de forme (FF) :
II.1.4.4. Rendement :
II.1.5. Modules (ou Panneaux) PV :
II.1.6. Applications des systèmes PV
II.1.6.1. Systèmes autonomes
II.1.6.2. Systèmes hybrides :
II.1.6.3. Systèmes couplés au réseau :
II.1.7. Générateur photovoltaïque (GPV) :
II.1.8. Avantages et inconvénients de l’énergie photovoltaïque :
II.1.8.1. Avantages :
II.1.8.2. Inconvénients :
II.2. Représentation électrique et mathématique de la cellule PV :
II.2.1 Création du modèle de la cellule sous Matlab/Simulink :
II.2.2. Détermination mathématique des paramètres inconnus :
II.2.3. Modélisation et simulation du générateur photovoltaïque :
II.3. RESULTATS ET L’ANALYSE DE LA SIMUMLATION :
II-3-1 Les caractéristiques non linéaires I-V et P-V de la cellule solaire sous les conditions standards :
II.3.2. L’Influence de la variation des conditions météorologiques sur les caractéristiques de PV :
II.4. Commande de système photovoltaïque :
II.4.1. Modélisation du système photovoltaïque 44
II.4.1.1. Modélisation du convertisseur statique DC/DC :
II.4.1.2. La commande MPPT :
II.5. CONCLUSION:
Chapitre III: Système Hybride
III.1. Introduction :
III.2. Modélisation de la génératrice synchrone à aimants permanents
III.2.1. Introduction:
III.2.2. Description de la machine :
III.2.3. Modèle de la machine synchrone à aimants permanents :
III.2.4. Équations de la machine synchrone dans le repère abc :
III.2.5. Modèle de la machine synchrone dans le repère de PARK :
III.2.6. Equation du couple électromagnétique :
III.2.7. Equation mécanique :
III.3. Architecture à bus DC:
III.4. Convertisseurs :
III.4.1. Les convertisseurs DC-AC (onduleurs) :
III.4.1.1. Structure d’onduleur :
Conclusion générale
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