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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 />

pref<br />

Ps (W)<br />

Changement <strong>de</strong> charge<br />

Qs (VAR)<br />

t (s)<br />

FIG. 5.102- Allures <strong>de</strong>s puissances instantanées avant et après la variation<br />

<strong>de</strong> la charge non linéaire à t=0.3s.<br />

Vecteurs<br />

Secteurs<br />

is a (A)<br />

t (s)<br />

FIG. 5.103- Allures du courant <strong>de</strong> la source et l’évolution <strong>de</strong>s secteurs et vecteurs<br />

<strong>de</strong>s tensions appliqués.<br />

La figure 5.98 montre bien que l’appel en courant suite à ce changement est quasiinstantané<br />

( ∆ t = 10ms)<br />

, en ne subissant aucune distorsion vis-à-vis <strong>de</strong> sa forme<br />

sinusoïdale et sa qualité. Mais provoquant ainsi une diminution <strong>de</strong> la tension du<br />

bus continu <strong>de</strong> ( ∆Vdc = 9.89% ) pendant un transitoire <strong>de</strong> ( ∆ t = 100ms)<br />

. Il est à noter<br />

que la technique DPC prouve sa robustesse lors <strong>de</strong> ce changement et cela par<br />

l’excellente poursuite les puissances active et réactive à leurs références.<br />

Notons que le temps nécessaire du transitoire <strong>de</strong> la puissance active pour passer <strong>de</strong><br />

ps = 1.8kW à ps = 3.3kW<br />

est <strong>de</strong> ( ∆ t = 70ms)<br />

. La figure 5.103 illustre dans le cas <strong>de</strong><br />

l’élévation <strong>de</strong> la charge : le courant <strong>de</strong> la source, l’évolution <strong>de</strong>s secteurs et les<br />

différents vecteurs <strong>de</strong>s tensions <strong>de</strong> l’onduleur en fonction du temps.<br />

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