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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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5.3 Etu<strong>de</strong> du contrôle direct <strong>de</strong> puissance du SAPF (D.P.C)<br />

régulateurs PI linéaires et une comman<strong>de</strong> SVM. Dans ce cas, les performances<br />

dépen<strong>de</strong>nt fortement du réglage <strong>de</strong>s régulateurs PI. Pour remédier à cet<br />

inconvénient principal, Rodriguez et Al ont proposé une nouvelle stratégie D.P.C.<br />

prédictive [34 Rod], [35 Cor]. Cette <strong>de</strong>rnière, a été présentée dans leurs travaux<br />

pour le contrôle <strong>de</strong>s convertisseurs AC/DC/AC fait appel à une stratégie <strong>de</strong><br />

comman<strong>de</strong> qui minimise une fonction coût et qui représente le comportement<br />

désiré du convertisseur. Les futures valeurs <strong>de</strong>s courants et <strong>de</strong>s puissances sont<br />

prédites en utilisant un modèle temporel discret. Les puissances active et réactive<br />

sont directement contrôlées en sélectionnant l’état <strong>de</strong> commutation optimal. Les<br />

avantages principaux <strong>de</strong> cette stratégie consistent dans l’absence <strong>de</strong> régulateurs (PI)<br />

pour le courant, <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong> repères, <strong>de</strong> modulation MLI. Restrepo et al<br />

ont conduit un travail similaire dans lequel la fonction qualité minimise les erreurs<br />

<strong>de</strong>s puissances active et réactive [36 Res], [37 Res]. Les approches prédictives ont<br />

été aussi employées pour surmonter le problème <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> commutation<br />

variable rencontrée avec la comman<strong>de</strong> D.P.C. [38 Ant]. Plusieurs auteurs ont adopté<br />

ce concept pour la topologie <strong>de</strong>s convertisseurs multi-niveaux connectés aux<br />

différents types <strong>de</strong> charges, mais il y a peu d’application <strong>de</strong> la D.P.C. aux systèmes<br />

VSC 17 connectés aux réseaux. Ces techniques prédictives proposées sont aussi<br />

désignées par l’acronyme P-DPC. Malheureusement, ces métho<strong>de</strong>s exigent <strong>de</strong>s<br />

calculs complexes et leurs performances sont très sensibles aux paramètres du<br />

système. D’autres auteurs ont proposé <strong>de</strong>s algorithmes sur la comman<strong>de</strong> prédictive<br />

du courant liés aux exigences <strong>de</strong> la puissance contrôlée, mais ces travaux<br />

présentent <strong>de</strong>s fréquences <strong>de</strong> commutations variables [28 Aml], [39 Ned]. Dans <strong>de</strong><br />

récents travaux, les auteurs ont modifié la table <strong>de</strong> commutation pour un contrôle<br />

optimal <strong>de</strong>s puissances active et réactive en intégrant la logique floue [40 Bou], [41<br />

Bou]. Il est à noter que la majorité <strong>de</strong>s travaux utilisant la comman<strong>de</strong> D.P.C. est<br />

appliquée aux redresseurs à absorption sinusoïdales et peu <strong>de</strong> recherches visent les<br />

structures <strong>de</strong> SAPF [42 Rac]-[45 Cha].<br />

5.3.2 Stratégie du contrôle direct <strong>de</strong> puissance du SAPF<br />

La stratégie <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> DPC appliquée au SAPF est illustrée sur le synoptique <strong>de</strong><br />

la figure.5.92. Elle consiste à sélectionner l'état approprié à partir d'une table <strong>de</strong><br />

commutation basée sur les erreurs, qui sont limitées par une ban<strong>de</strong> d'hystérésis,<br />

présentes dans les puissances active et réactive.<br />

Deux aspects importants garantissent un fonctionnement viable du système :<br />

17 VSC : abréviation en Anglais <strong>de</strong> Voltage Source Converter.<br />

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