THÃSE - Université Ferhat Abbas de Sétif
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5.2 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> en tension du SAPF<br />
Par conséquent, la présence d’une faible valeur <strong>de</strong> courant à cette fréquence <strong>de</strong><br />
résonance est amplifiée <strong>de</strong> façon conséquente et engendre un niveau <strong>de</strong> tension<br />
critique ainsi que l’instabilité du système global. Les effets <strong>de</strong> ce phénomène <strong>de</strong><br />
résonance présentent donc <strong>de</strong>s risques pour les équipements dans ce type<br />
d’installation. Si la charge polluante ou le réseau injectent <strong>de</strong>s harmoniques<br />
proches <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> résonance, ceux-ci sont la source <strong>de</strong> surtensions qui<br />
peuvent perturber ou endommager les équipements connectés sur ce réseau, mais<br />
également entraîner la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s con<strong>de</strong>nsateurs <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong> l’énergie<br />
réactive par surcharge thermique [20 Dew].<br />
f. Effet du changement <strong>de</strong> la tension <strong>de</strong> référence du bus continu (Vdc ref)<br />
Dans cet essai c’est l’effet du niveau <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong> la tension du bus<br />
continu ( Vdc<br />
) et donc <strong>de</strong> l’énergie stockée sur la qualité <strong>de</strong>s signaux qui est analysé.<br />
La même stratégie <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> en tension et les mêmes conditions que lors <strong>de</strong><br />
l’essai en régime permanent (PD3-(RL2-L), Vs = 100V<br />
, fm = 10 kHz , Te 4.2e−5s<br />
228<br />
= ) sont<br />
maintenus. Dans ce cadre, nous avons choisi cinq valeurs pour la tension <strong>de</strong><br />
référence, une valeur inférieure,<br />
Vdc<br />
ref<br />
= 250 V , à la valeur optimale V = 282.84V et<br />
ref<br />
quatre valeurs supérieures respectivement: 300V, 350V, 400V et 450V . Les résultats<br />
obtenus pour<br />
chaque valeur <strong>de</strong> tension sont illustrés sur la figure 5.91. Ils<br />
montrent que lorsqu’on prend une tension du bus continu inférieure à la valeur<br />
optimale, <strong>de</strong>s oscillations sont observables sur la composante directe du courant <strong>de</strong><br />
source ( i sd)<br />
ce qui provoque l’augmentation <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> distorsions <strong>de</strong> la tension<br />
THD % v<br />
= 3.5% et du courant THD i<br />
% = 3.88% . Par contre, pour la valeur <strong>de</strong> la<br />
tensionV<br />
ref<br />
dc<br />
= 300V , proche <strong>de</strong> la valeur optimale, la qualité du courant <strong>de</strong> source<br />
s’améliore ( THDi % = 2.898% ) alors que celle <strong>de</strong> la tension se dégra<strong>de</strong> légèrement<br />
( THDv % = 3.8% ) . En poursuivant l’augmentation <strong>de</strong> la tension du bus<br />
continu ( 350V → 450V ) , le taux <strong>de</strong> distorsion <strong>de</strong> la tension s’accroit jusqu’à<br />
THD % v<br />
= 8.38% suite à une apparition d’une série d’harmoniques sur une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fréquence comprise entre 3.8kHz et 6.25kHz au niveau du courant <strong>de</strong> filtre ( i f ( a , b,<br />
c ))<br />
. Ce<br />
phénomène entraine une répercussion aussi sur la qualité du courant <strong>de</strong><br />
source ( THD % = 5.737% pour V = 450 V ) , <strong>de</strong> l’énergie réactive et <strong>de</strong> la puissance<br />
i<br />
dcréf<br />
active. Ces constatations à partir <strong>de</strong>s résultats expérimentaux confirment les<br />
données <strong>de</strong> simulations obtenues dans l’étu<strong>de</strong> théorique déjà effectuée sur le<br />
changement du niveau <strong>de</strong> la tension V dc (§.3.1.1.2-b).<br />
dc