Commande tolérante aux défauts d’une chaine de conversion éolienne
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Commande tolérante aux défauts d’une chaine de conversion éolienne |
SPECIALITE |
Automatique Et Informatique Industrielle |
Page de garde:
Sommaire:
CHAPITRE I: Généralités sur la commande tolérante aux défauts
I.1 Introduction
I.2 Diagnostic et commande tolérante aux défauts
I.3 Opérations de diagnostic.
I.4 Classification de défauts
I.5 Méthodes de diagnostic.
I.5.1METHODES SANS MODELE.
I.5.2 METHODES AVEC MODELE
I.6 Classification de la commande tolérante aux défauts
I.6.1 Commande passive tolérante aux défauts
I.6.2 COMMANDE ACTIVE TOLERANTE AUX DEFAUTS.
I.7 Conclusion
CHAPITRE II: LA CONVERSION DE L’ENERGIE EOLIENNE
II.1 Introduction
II.2Energie Eolienne.
II.2.1 DEFINITION.
II.3 Types des turbines éoliennes
II.3.1 Eolienne à axe vertical.
II.3.2 Eoliennes à axe horizontal.
II.4 Principe de fonctionnement d’une éolienne
II.4.1 Eolienne à vitesse fixe.
II.4.2 Eolienne à vitesse variable
II.4.2.1 Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à double alimentation (MADA).
II.4.2.2 Intérêts de la vitesse variable.
II.5 Développement des éoliennes à déférentes machines.
II.6 Comparaison entre les différents fonctionnement et types d’éoliennes
II.7AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L’ENERGIE EOLIENNE.
II.8 CONCLUSION.
CHAPITRE III: MODELISATION DE LA CHAINE DE CONVERSION EOLIENNE BASEE SUR UNE MADA
III.1 Introduction
III.2 Modélisation de la chaine de conversion éolienne basée sur une MADA
III.3 Modélisation de la turbine.
III.3.1 EXTRACTION DE MAXIMUM DE PUISSANCE
III.3.2 Modèle du multiplicateur.
III.4 Modèle de l’arbre
III.5 Résultats de simulation:
III.6 La machine asynchrone à double alimentation
III.6.1 Principe de fonctionnement de la MADA.
III.6.2 Avantages et inconvénients de la MADA.
III.7 Défaillances d’ordre électrique de la MADA
III.7.1 Défauts rotoriques.
III.7.2 Défauts statoriques.
III.7.2.1 Court-circuit entre spires.
III.7.2.2 Court-circuit spire neutre
III.7.2.3 Court-circuit entre phases différentes
III.8 Pourcentage de la répartition des pannes au niveau des parties de la machine.
III.9 Modélisation de la MADA sain
III. 10 Modélisation de la MADA avec défaut de court-circuit entre spires
III.11 Conclusion.
CHAPITRE IV: COMMANDE DE LA MADA
IV.1 Commande vectorielle de la MADA
IV.1.1 Introduction.
IV.2 Principe de la commande vectorielle
IV.2.3 EXPRESSIONS DES TENSIONS ROTORIQUES.
IV.3 Synthèse du régulateur PI.
IV.3.1 RESULTATS DES SIMULATIONS.
IV.4 La commande par mode glissant.
IV.5 Application de la commande par mode glissant au contrôle de la puissance active et réactive du MADA.
IV.5.1 Choix de la surface.
IV.5.2 Conditions de convergence.
IV.5.3 La détermination de la loi de command.
IV.6 APPLICATION DU CONTROLEUR PAR MODE GLISSANT.
IV.7 Résultats de simulation mode glissant sans défauts.
IV.8 Estimateur (observateurs) d’état de la MADA
IV.8.1 Observateur de luenberger.
IV.8.1.1 Linéarisation de la MADA
IV.8.2 Résultats de simulation.
IV.8.2.1 Résultats de simulation pour le premier essai.
IV.8.2.2 Résultats de simulation pour le deuxième essai
IV.9 Conclusion
Conclusion Générale :
Références.
I.1 Introduction
I.2 Diagnostic et commande tolérante aux défauts
I.3 Opérations de diagnostic.
I.4 Classification de défauts
I.5 Méthodes de diagnostic.
I.5.1METHODES SANS MODELE.
I.5.2 METHODES AVEC MODELE
I.6 Classification de la commande tolérante aux défauts
I.6.1 Commande passive tolérante aux défauts
I.6.2 COMMANDE ACTIVE TOLERANTE AUX DEFAUTS.
I.7 Conclusion
CHAPITRE II: LA CONVERSION DE L’ENERGIE EOLIENNE
II.1 Introduction
II.2Energie Eolienne.
II.2.1 DEFINITION.
II.3 Types des turbines éoliennes
II.3.1 Eolienne à axe vertical.
II.3.2 Eoliennes à axe horizontal.
II.4 Principe de fonctionnement d’une éolienne
II.4.1 Eolienne à vitesse fixe.
II.4.2 Eolienne à vitesse variable
II.4.2.1 Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à double alimentation (MADA).
II.4.2.2 Intérêts de la vitesse variable.
II.5 Développement des éoliennes à déférentes machines.
II.6 Comparaison entre les différents fonctionnement et types d’éoliennes
II.7AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L’ENERGIE EOLIENNE.
II.8 CONCLUSION.
CHAPITRE III: MODELISATION DE LA CHAINE DE CONVERSION EOLIENNE BASEE SUR UNE MADA
III.1 Introduction
III.2 Modélisation de la chaine de conversion éolienne basée sur une MADA
III.3 Modélisation de la turbine.
III.3.1 EXTRACTION DE MAXIMUM DE PUISSANCE
III.3.2 Modèle du multiplicateur.
III.4 Modèle de l’arbre
III.5 Résultats de simulation:
III.6 La machine asynchrone à double alimentation
III.6.1 Principe de fonctionnement de la MADA.
III.6.2 Avantages et inconvénients de la MADA.
III.7 Défaillances d’ordre électrique de la MADA
III.7.1 Défauts rotoriques.
III.7.2 Défauts statoriques.
III.7.2.1 Court-circuit entre spires.
III.7.2.2 Court-circuit spire neutre
III.7.2.3 Court-circuit entre phases différentes
III.8 Pourcentage de la répartition des pannes au niveau des parties de la machine.
III.9 Modélisation de la MADA sain
III. 10 Modélisation de la MADA avec défaut de court-circuit entre spires
III.11 Conclusion.
CHAPITRE IV: COMMANDE DE LA MADA
IV.1 Commande vectorielle de la MADA
IV.1.1 Introduction.
IV.2 Principe de la commande vectorielle
IV.2.3 EXPRESSIONS DES TENSIONS ROTORIQUES.
IV.3 Synthèse du régulateur PI.
IV.3.1 RESULTATS DES SIMULATIONS.
IV.4 La commande par mode glissant.
IV.5 Application de la commande par mode glissant au contrôle de la puissance active et réactive du MADA.
IV.5.1 Choix de la surface.
IV.5.2 Conditions de convergence.
IV.5.3 La détermination de la loi de command.
IV.6 APPLICATION DU CONTROLEUR PAR MODE GLISSANT.
IV.7 Résultats de simulation mode glissant sans défauts.
IV.8 Estimateur (observateurs) d’état de la MADA
IV.8.1 Observateur de luenberger.
IV.8.1.1 Linéarisation de la MADA
IV.8.2 Résultats de simulation.
IV.8.2.1 Résultats de simulation pour le premier essai.
IV.8.2.2 Résultats de simulation pour le deuxième essai
IV.9 Conclusion
Conclusion Générale :
Références.
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