Titre : | Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | London : ISTE editions, cop. 2015 |
Collection : | Collection Génie électrique |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-78405-069-6 |
Format : | 1 vol. (270 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 621.319 1 |
Catégories : |
[Agneaux] Énergie > Stockage [Agneaux] Réseaux électriques intelligents |
Résumé : |
L'essor des énergies renouvelables et le besoin de moyens de transport décarbonnés donnent un nouvel intérêt pour le stockage de l'énergie devenu désormais un élément clé du développement durable.
Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques présente et compare les différentes technologies de stockage mises en oeuvre à l'heure actuelle. Dans une perspective de développement durable, il étudie plus particulièrement l'importance de la gestion énergétique de systèmes associant source d'énergie à base de ressources renouvelables et unités de stockage, pour leur intégration harmonieuse au sein des réseaux électriques intelligents (smart grids). Pédagogique, cet ouvrage propose également des outils méthodologiques et des exemples concrets permettant la mise en place d'un système de gestion énergétique du stockage. |
Sommaire : |
Table des matières
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Eric MONMASSON Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chapitre 1. Problématique du stockage de l’énergie électrique . . . . . . . . 19 1.1. Difficultés du stockage de l’énergie électrique . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2. Pourquoi stocker l’énergie électrique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3. Valorisation du stockage dans les réseaux électriques . . . . . . . . . . . 24 1.4. Gestion du stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.5. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chapitre 2. Etat de l’art du stockage de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2. Les technologies de stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.3. Caractéristiques d’un système de stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.3.1. Capacité énergétique de stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.3.2. Puissance maximale et constante de temps . . . . . . . . . . . . . . 35 2.3.3. Pertes énergétiques et rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3.4. Vieillissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3.5. Coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.3.6. Energie et puissance spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.3.7. Temps de réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.8. Energie grise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.9. Etat d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 Stockage de l’énergie dans les réseaux électriques 2.3.10. Autres caractéristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.4. Stockage hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.4.1. Principe du stockage hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.4.2. Exercice : centrale du Lac Noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.5. Stockage par air comprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.1. Principe du stockage par air comprimé . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.2. Stockage par air comprimé de première et seconde générations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.3. Stockage par air comprimé adiabatique . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.5.4. Stockage de l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.5.5. Stockage hydropneumatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.6. Stockage thermique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.6.1. Stockage en chaleur sensible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.6.2. Stockage en chaleur latente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.7. Stockage chimique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.7.1. Stockage électrochimique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.7.1.1. Batteries au plomb-acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.7.1.2. Batteries lithium-ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.7.1.3. Batteries sodium-soufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.7.1.4. Batteries à base de nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.7.1.5. Batteries à circulation d’électrolyte . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.7.2. Stockage d’hydrogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.8. Stockage cinétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.9. Stockage électrostatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.10. Stockage électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.11. Performances comparées des technologies de stockage . . . . . . . . . 63 2.12. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Chapitre 3. Valorisation du stockage de l’énergie dans les réseaux électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.2. Introduction aux systèmes électriques et à leur fonctionnement . . . . . 70 3.2.1. Les groupes de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.2.1.1. La production centralisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.2.1.2. La production décentralisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.2.2. Les réseaux électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.2.3. La consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.4. Quelques éléments de fonctionnement des systèmes électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.2.4.1. Se prémunir contre l’écroulement de fréquence . . . . . . . . 80 Table des matières 7 3.2.4.2. Se prémunir contre l’écroulement de tension . . . . . . . . . 87 3.2.4.3. Se prémunir contre les ruptures de synchronisme . . . . . . . 91 3.2.4.4. Se prémunir contre les surcharges en cascade . . . . . . . . . 91 3.3. Services pouvant être rendus par le stockage . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.3.2. Services obligatoires pour le raccordement sur le réseau public de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.3.2.1. Contribution au réglage de la fréquence . . . . . . . . . . . . 94 3.3.2.2. Contribution au réglage de la tension . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3.3. Services potentiels supplémentaires pour un gestionnaire de réseaux de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.3.1. Réserve tertiaire pour le réglage de fréquence . . . . . . . . . 96 3.3.3.2. Traitement des congestions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.3.3. Reconstitution du réseau et renvoi de tension . . . . . . . . . 98 3.3.4. Services potentiels du stockage pour un gestionnaire de réseaux de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3.4.1. Lissage des transits de pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3.4.2. Réglage local de la tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.3.4.3. Secours par l’îlotage contrôlé de poches locales . . . . . . . 104 3.3.4.4. D’autres services potentiels du stockage pour un gestionnaire de réseaux de distribution . . . . . . . . . . . . . 108 3.3.5. Services pour un producteur centralisé . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3.3.5.1. Le report d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.3.5.2. La réduction des émissions de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.3.5.3. La réduction de la maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.3.5.4. Le report des services système et de la réserve . . . . . . . . 112 3.3.6. Services pour un producteur décentralisé renouvelable . . . . . . . 113 3.3.6.1. Contexte et introduction aux problèmes . . . . . . . . . . . . 113 3.3.6.2. Report d’injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.3.6.3. Garantie d’un profil de production auprès des acheteurs et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3.3.6.4. Contribution aux services systèmes et réglage de la fréquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3.3.6.5. Valorisation des effacements techniques . . . . . . . . . . . . 119 3.3.7. Services pour les consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.7.1. Lissage de la pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.7.2. Report de blocs de consommation. . . . . . . . . . . . . . . 122 3.3.7.3. Effacement transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.3.7.4. Exigence particulière de qualité de l’électricité . . . . . . . . 124 3.3.7.5. Continuité d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 8 Stockage de l’énergie dans les réseaux électriques 3.3.7.6. Limitation des perturbations induites sur le réseau HTA ou BT amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.3.7.7. Compensation de puissance réactive . . . . . . . . . . . . . . 126 3.3.8. Services rémunérés au sein des activités de marché . . . . . . . . . 126 3.3.8.1. Achat et vente de blocs d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.3.8.2. Le marché des services système . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.4. Exemple d’apport du stockage pour le traitement des congestions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3.4.1. Indicateur de l’état de charge du réseau . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3.4.2. Scénario d’évolution du réseau électrique . . . . . . . . . . . . . . 130 3.4.3. Traitement des congestions en Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.5. Exemple d’apport du stockage pour le soutien dynamique au réglage de la fréquence dans un réseau insulaire . . . . . . . . . . . . . . . 132 3.5.1. Contexte et intérêt potentiel du service . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3.5.2. Qu’est-ce que le délestage fréquence-métrique ? . . . . . . . . . . 132 3.5.3. Spécifications techniques du soutien dynamique . . . . . . . . . . 133 3.5.4. Méthode utilisée pour l’étude détaillée du soutien dynamique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3.5.5. Etape 1 : approche théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3.5.5.1. Modèle d’un système isolé autour d’un point d’équilibre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.5.5.2. Evolution temporelle de la fréquence . . . . . . . . . . . . . . 139 3.5.5.3. Détermination de la fréquence minimale . . . . . . . . . . . . 140 3.5.5.4. Dimensionnement du stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3.5.6. Etape 2 : simulations dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3.5.7. Etape 3 : mise en œuvre expérimentale au laboratoire . . . . . . . 142 3.5.8. Valorisation économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.5.9. Bilan de l’exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.7. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Chapitre 4. Introduction à la logique floue et application à la gestion d’un stockage inertiel dans un système hybride éolien-diesel ......... 151 4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.2. Introduction à la logique floue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.2.1. Principe du raisonnement flou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.2.2. Logique floue et logique booléenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.2.3. Etapes d’un superviseur flou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4.2.4. Exemple de raisonnement flou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Table des matières 9 4.3. Association éolien-stockage inertiel sur site isolé avec générateur Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3.2. Stratégie de gestion énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3.3. Superviseur à logique floue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.3.3.1. Fuzzification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4.3.3.2. Inférence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4.3.3.3. Défuzzification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.3.4. Résultats de simulation avec le superviseur flou . . . . . . . . . . . 169 4.3.5. Résultats de simulation avec un simple filtrage . . . . . . . . . . . 172 4.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.5. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Chapitre 5. Méthodologie de construction du superviseur d’une source éolienne associée à du stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.2. Le système énergétique étudié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.3. Méthodologie de développement du superviseur . . . . . . . . . . . . . . 178 5.4. Le cahier des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5.4.1. Les objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5.4.2. Les contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.4.3. Les moyens d’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.5. La structure du superviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.5.1. Les grandeurs d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.5.2. Les grandeurs de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.5.3. Les outils de développement du superviseur . . . . . . . . . . . . . 182 5.6. Identification des différents états de fonctionnement : le graphe fonctionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.6.1. Graphe de niveau N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5.6.2. Graphe de niveau N1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5.6.3. Graphe de niveau N1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.6.4. Graphe de niveau N1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.7. Les fonctions d’appartenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.8. Le graphe opérationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.8.1. Graphe de niveau N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5.8.2. Graphe de niveau N1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5.8.3. Graphe de niveau N1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.8.4. Graphe de niveau N1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.9. Les règles floues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5.10. Validation expérimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 10 Stockage de l’énergie dans les réseaux électriques 5.10.1. L’implantation du superviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 5.10.2. La configuration expérimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 5.10.3. Résultats et analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.10.3.1. Superviseur à puissance lissée . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.10.3.2. Superviseur à puissance constante . . . . . . . . . . . . . . . 204 5.11. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5.12. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Chapitre 6. Construction du superviseur d’une source hybride multisources-multistockages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 6.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 6.2. Méthodologie de construction du superviseur d’une source hybride intégrant de l’éolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 6.2.1. Détermination du cahier des charges du système . . . . . . . . . . 209 6.2.2. Structure du superviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 6.2.3. Détermination des graphes fonctionnels . . . . . . . . . . . . . . . 214 6.2.4. Détermination des fonctions d’appartenance . . . . . . . . . . . . . 218 6.2.5. Détermination des graphes opérationnels . . . . . . . . . . . . . . . 221 6.2.6. Extraction des lois floues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 6.3. Performances comparées de différentes variantes de source hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 6.3.1. Caractéristiques du système simulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6.3.1.1. L’éolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6.3.1.2. La source prévisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6.3.1.3. Le système de stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 6.3.1.4. Le réseau extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 6.3.2. Simulations de différentes variantes de source hybride . . . . . . . 226 6.3.2.1. Simulation de la centrale multisources complète (topologie A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 6.3.2.2. Association d’une éolienne et d’une source prévisible (topologie B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 6.3.2.3. Association d’une éolienne, d’une source prévisible et d’un système de stockage court terme (topologie C) . . . . . . . 231 6.3.2.4. Association d’une éolienne, d’un stockage court terme et d’un système de stockage long terme (topologie D) . . . . . . . . 232 6.3.2.5. Association d’une éolienne et d’un système de stockage court terme (topologie E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 6.3.3. Comparaison des performances des différentes sources hybrides au moyen d’indicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Table des matières 11 6.5. Appendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.5.1. Plage de variation des grandeurs de sortie . . . . . . . . . . . . . . 236 6.5.2. Lois floues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 6.6. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Chapitre 7. Gestion et valorisation d’un stockage à air comprimé adiabatique intégré dans un réseau électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 7.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 7.2. Services fournis par le stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 7.2.1. Planification du stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 7.2.2. Réglage de fréquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 7.2.3. Gestion des congestions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 7.2.4. Garantie de production renouvelable variable . . . . . . . . . . . . 245 7.3. Stratégie de supervision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 7.3.1. Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 7.3.2. Objectifs, contraintes, moyen d’action . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.3.3. Structure du superviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 7.3.4. Détermination des graphes fonctionnels . . . . . . . . . . . . . . . 248 7.3.5. Détermination des fonctions d’appartenance . . . . . . . . . . . . . 254 7.3.6. Détermination des graphes opérationnels . . . . . . . . . . . . . . . 256 7.3.7. Extraction des lois floues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 7.3.8. Indicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 7.4. Valeur économique des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 7.4.1. L’action achat/vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 7.4.2. Facturation du réglage de fréquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.4.3. Facturation des services supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.5. Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.5.1. Réseau de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.5.2. Intérêt de la contribution du stockage aux services système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7.5.3. Intérêt du superviseur flou par rapport à un superviseur booléen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7.6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 7.7. Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 7.8. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Problématique du stockage de l'énergie électrique Etat de l'art du stockage de l'énergie Valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques Introduction à la logique floue et application à la gestion d'un stockage inertiel dans un système hybride éolien-diesel Méthodologie de construction du superviseur d'une source éolienne associée à du stockage Construction du superviseur d'une source hybride multisources-multistockages Gestion et valorisation d'un stockage à air comprimé adiabatique intégré dans un réseau électrique |
Disponibilité (5)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
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