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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Conclusion générale<br />

Conclusion Générale<br />

Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’actions curatives afin d’améliorer la qualité <strong>de</strong> l’énergie et<br />

particulièrement compenser la pollution harmonique, la puissance réactive mais aussi les<br />

déséquilibres. Notre choix s’est porté sur le filtre actif parallèle triphasé (SAPF) comme dispositif <strong>de</strong><br />

dépollution <strong>de</strong>s harmoniques du courant issu d’une charge non linéaire représentée par un pont PD3<br />

et alimentant une impédance <strong>de</strong> type R-L, dont une étu<strong>de</strong> détaillée dans cette thèse lui a été consacrée.<br />

Après une modélisation <strong>de</strong> la structure du SAPF, une synthèse sur l’estimation <strong>de</strong>s paramètres le<br />

constituant, tel que la tension du bus continu V dc, les valeurs <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong> stockage C dc et <strong>de</strong><br />

l’inductance <strong>de</strong> couplage ou filtre <strong>de</strong> sortie L f, nous a permis d’obtenir les paramètres optimaux qui<br />

sont exploités en simulation et <strong>de</strong> façon expérimentale. Avec <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> du type<br />

suivi <strong>de</strong> consigne, une P.L.L. multivariable et un régulateur <strong>de</strong> type IP ont été synthétisés et leur<br />

stabilité et robustesse ont été confirmées avant d’être introduites dans les stratégies <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />

développées.<br />

En n’exploitant que trois variables mesurées : le courant et la tension du réseau<br />

respectivement i s, v s et la tension du bus continu V dc, <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> en courant, en<br />

tension et en puissance ont été élaborées et analysées en simulation puis validées expérimentalement<br />

sur le banc d’essai du laboratoire. Une comparaison détaillée est établie avec comme critères la<br />

simplicité d’implémentation, la stabilité et la robustesse <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> aux différents régimes, la<br />

présence <strong>de</strong> la HF et finalement la qualité <strong>de</strong> l’énergie fournie relativement aux normes imposées.<br />

Ainsi, à partir du premier chapitre <strong>de</strong> cette thèse nous pouvons saisir l’importance <strong>de</strong> la<br />

problématique <strong>de</strong> la pollution harmonique et leurs effets néfastes. Les limites <strong>de</strong>s solutions usuelles<br />

concernant le filtrage passif sont décrites ainsi que les avantages apportés par le SAPF qui représente<br />

une alternative plus adéquate. Ensuite, une analyse qualitative et quantitative <strong>de</strong> la charge non<br />

linéaire définit les performances requises pour le SAPF afin d’assurer la compensation <strong>de</strong> cette<br />

<strong>de</strong>rnière. En effet, la puissance du SAPF dépend non seulement <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> la charge non<br />

linéaire mais aussi <strong>de</strong> la tâche qui lui est confiée au niveau du rejet d’harmoniques, <strong>de</strong> la<br />

compensation <strong>de</strong> l’énergie réactive ou <strong>de</strong> l’équilibrage <strong>de</strong>s courants. Par exemple, pour un rejet <strong>de</strong><br />

perturbations harmoniques en courant, il a été prouvé que la puissance maximale du filtre représente<br />

30% <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> la charge polluante. La modélisation du SAPF a été développée d’abord sous un aspect<br />

électrique dans les trois repères abc, αβ et dq puis énergétique à partir du formalisme d’Euler-<br />

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