Titre : | Modèlisation et integration des dispositifs de compensation dynamique FACTS |
Auteurs : | Yahia Aggouni, Auteur ; Nabil Mancer, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Université Mohamed Kheider, 2007 |
Format : | 90 / Ill / 30 cm |
Accompagnement : | Cd |
Note générale : | Bibliographique |
Langues: | Français |
Résumé : |
L'industrialisation et la croissance de la population sont les premiers facteurs pour lesquels la consommation de l'énergie électrique augmente régulièrement. Ainsi, pour avoir un équilibre entre la production et la consommation, il est à première vue nécessaire d'augmenter le nombre de centrales électriques, de lignes, de transformateurs…. etc., ce qui implique une augmentation de coût et une dégradation du milieu naturel. En conséquence, il est aujourd'hui important d'avoir des réseaux maillés et de travailler proche des limites de stabilité afin de satisfaire ces nouvelles exigences.
Le fournisseur d’énergie électrique s’efforce de garantir la qualité de l’énergie électrique, pour arriver à augmenter la continuité de service, actuellement les critères de qualité ont évolué avec le développement des équipements où l’électronique prend une place prépondérante dans la production et le transport d'un réseau électrique. Les réseaux maillés, soumis à des boucles de puissance indésirables entre zones interconnectées, subissent des surcharges de lignes, des problèmes de stabilité et de toute manière un accroissement des pertes. Les moyens classiques de contrôle des réseaux (transformateur à prises réglables en charge, transformateurs déphaseurs, compensateurs série ou parallèle commutés par disjoncteurs, modification des consignes de production, changement de topologie du réseau et action sur l'excitation des générateurs) pourraient dans l'avenir s'avérer trop lents et insuffisants pour répondre efficacement aux perturbations du réseau, compte tenu notamment des nouvelles contraintes. Il faudra vraisemblablement, dans l'avenir, compléter leur action en mettant en œuvre des dispositifs électroniques de puissance à grande vitesse de réponse, récemment développés et connus sous l'appellation FACTS (Flexible Alternative Curent Transmission System) pour le contrôle des réseaux. Les systèmes FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) sont des systèmes de contrôle rapide des réseaux utilisant les ressources offertes par l'électronique de puissance et la micro-électronique de commande ont été récemment étudiés et réalisés, et sont actuellement pour certains en application normale. Le développement récent des dispositifs FACTS ouvre de nouvelles perspectives pour une exploitation plus efficace des réseaux par action continue et rapide sur les différents paramètres du réseau (déphasage, tension, impédance). Ainsi, les transits de puissance seront mieux contrôlés et les tensions mieux tenues, ce qui permettra d'augmenter les marges de stabilité ou de tendre vers les limites thermiques des lignes. Généralement, le rôle principal des dispositifs FACTS est la compensation de l'énergie électrique à l'intérieur d'un réseau basée sur les trois domaines de recherche suivants : Le Problème des pertes de puissance, des chutes de tension. L'optimisation de l'écoulement de puissance (Dispatching). La stabilité des tensions. Dans ce projet, on va étudier la modélisation et l’intégration efficace des dispositifs de compensation dynamique (FACTS) pour l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique. PLAN DE TRAVAIL: Ce projet est composé de quatre chapitres qui sont les suivants: Le chapitre 1 commence avec une introduction qui donne une motivation sur la philosophie de compensation et le but d’intégrer le système de compensation dans les réseaux électriques. La deuxième partie de ce chapitre vise à introduire la nouvelle technologie basée sur l’électronique de puissance comme un moyen flexible et dynamique pour mieux gérer le flux de puissance et le contrôle efficace de la tension. Le chapitre 2 montre explicitement les différentes structures de FACTS (parallèle, série et hybride) basées sur les Thyristors ou les IGBT/GTO, utilisées pour le contrôle des trois paramètres qui sont : la tension, la puissance active transitée la puissance réactive transitée. Afin d’exploiter les performances de ces dispositifs, une modélisation mathématique de compensateur shunt (SVC), et le dispositif série a été analysée. Le chapitre 3 ce compose de deux parties, la première partie représente notre modeste contribution, un programme en Matlab a été développé pour l’intégration des dispositifs de compensation dynamiques dans des réseaux pratiques, la deuxième partie est une application directe du logiciel PSAT, le but est d’analyser l’impact des différents dispositifs de compensations dynamiques sur les indices de qualité de l’énergie électrique. Le chapitre 4 : Dans ce chapitre, on a proposé d’appliquer la logique floue pour contrôler d’une manière efficace l’énergie réactive injectée par le dispositifs shunt SVC. Enfin une conclusion générale. |
Disponibilité (2)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
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M/0540 | Memoire ingenieur | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
M/0540 | Memoire ingenieur | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Documents numériques (1)
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