THÃSE - 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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