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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Chapitre 5.Stratégies <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> du SAPF : étu<strong>de</strong>s en simulations et validations<br />

expérimentales<br />

totale <strong>de</strong> l’énergie réactive. Après transformation numérique d’un repère triphasé<br />

stationnaire ( a, b, c ) en un repère diphasé ( d , q)<br />

, les courants <strong>de</strong> source sont<br />

comparés et régulés par <strong>de</strong>s régulateurs IP sur chaque axe afin <strong>de</strong> délivrer les<br />

références en tension. Ces <strong>de</strong>rnières, élaborées par la carte dSPACE, sont<br />

retransformées dans le référentiel stationnaire ( a , b,<br />

c)<br />

puis converties en signaux<br />

analogiques avant d’être comparées analogiquement à une porteuse triangulaire,<br />

issue d’un Générateur <strong>de</strong> Fonction Programmable(GFP), d’amplitu<strong>de</strong>.<br />

<strong>de</strong> fréquence<br />

fm = 10kHz<br />

.<br />

V max<br />

= 10V et<br />

p ±<br />

∗<br />

isd<br />

−<br />

+<br />

εd<br />

GPI<br />

vd ref<br />

v fd<br />

ifd<br />

−<br />

G ond<br />

− + ( L f , R f ) +<br />

G<br />

i sd<br />

i sd<br />

vsd<br />

icd<br />

5.2.2.2 Synthèse du régulateur<br />

Considérons le schéma <strong>de</strong> la figure 5.33 qui représente la boucle <strong>de</strong> régulation du<br />

courant <strong>de</strong> source sur l’axe directe (d ) , il en est <strong>de</strong> même pour l’axe en<br />

quadrature (q)<br />

.<br />

La gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> sortie is d(s)<br />

s’écrit alors :<br />

i<br />

s<br />

d<br />

FIG. 5.33- Boucle <strong>de</strong> régulation du courant <strong>de</strong> source sur l’axe directe (d).<br />

GPI<br />

⋅G<br />

( s)<br />

=−<br />

1−GPI<br />

⋅G<br />

ond<br />

⋅G<br />

⋅G<br />

ond<br />

( L f , Rf<br />

)<br />

( L f , Rf<br />

)<br />

⋅i<br />

*<br />

sd<br />

( s)<br />

+<br />

1+<br />

G<br />

+<br />

1+<br />

G<br />

G<br />

⋅G<br />

1<br />

⋅G<br />

( L f , Rf<br />

)<br />

( L f , Rf<br />

)<br />

( L f , Rf<br />

)<br />

Dés lors, certaines contraintes sur le régulateur suivant sont à spécifier en fonction<br />

PI<br />

PI<br />

ond<br />

ond<br />

⋅G<br />

⋅G<br />

⋅v<br />

⋅i<br />

c<br />

s<br />

d<br />

d<br />

( s)<br />

( s)<br />

(5.11)<br />

<strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> régulation. Pour cela nous imposons que la composante<br />

i sd<br />

se<br />

trouve intégralement sur sa référence<br />

*<br />

sd i , mais par contre que les gran<strong>de</strong>urs<br />

considérées comme perturbatrices<br />

vsd<br />

et<br />

icd<br />

n’affectent pas le régime statique lors <strong>de</strong><br />

la régulation et par conséquent le signal et le spectre <strong>de</strong> i s . Ainsi nous <strong>de</strong>vons<br />

obtenir :<br />

⎧ isd<br />

⎪ →1<br />

*<br />

isd<br />

⎧ i d<br />

ω<br />

s<br />

1<br />

⎨<br />

, ⎨ →0<br />

,<br />

⎪ ⎛ isd<br />

⎞<br />

⎜ ⎟ → ⎩ vsd<br />

1<br />

Arg 0<br />

ω<br />

*<br />

⎪⎩<br />

⎝ isd<br />

⎠ω1<br />

⎧<br />

⎨<br />

⎩<br />

i<br />

v<br />

s<br />

d<br />

s<br />

d<br />

∀ωk<br />

→0<br />

(5.12)<br />

203

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