25.11.2014 Views

THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Chapitre 3. Estimation <strong>de</strong>s paramètres du SAPF et présentation du banc d’essais<br />

expérimental<br />

• Le choix du type <strong>de</strong> filtre (L, LCL) en sortie <strong>de</strong> l’onduleur <strong>de</strong> tension, ainsi que le<br />

dimensionnement <strong>de</strong> ses paramètres.<br />

Notons que l’estimation <strong>de</strong> ces paramètres est basée sur les hypothèses<br />

suivantes :<br />

a. La source <strong>de</strong> tension du réseau au point <strong>de</strong> connexion est supposée sinusoïdale.<br />

b. Pour la conception du filtre <strong>de</strong> sortie ou <strong>de</strong> couplage, un facteur d’atténuation<br />

d’oscillations (Ripple Attenuation Factor) du courant <strong>de</strong> filtre <strong>de</strong> 5% est accepté.<br />

c. Le SAPF est capable <strong>de</strong> compenser une énergie réactive prédéterminée.<br />

d. L’onduleur commandé en MLI travaille dans la zone <strong>de</strong> modulation linéaire<br />

0 ≤ m ≤ 1 (voir 2.2.2).<br />

e. La fréquence <strong>de</strong> commutation ( f c)<br />

est sélectionnée en fonction du plus grand<br />

rang d’harmoniques à compenser. Théoriquement, il faut choisir une<br />

fréquence ( fc)<br />

supérieure au double <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> l’harmonique le plus haut à<br />

compenser ( f h max)<br />

. Par contre, plus la fréquence <strong>de</strong> commutations est élevée, plus les<br />

pertes dans les semi-conducteurs sont importantes. Pour satisfaire ces <strong>de</strong>ux<br />

contraintes, il est nécessaire <strong>de</strong> trouver un compromis [1 Tho].<br />

3.1.1 Système <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> l’énergie<br />

3.1.1.1 Description du fonctionnement <strong>de</strong> la capacité<br />

Pour les gran<strong>de</strong>s puissances du SAPF, on utilise une bobine soumise à <strong>de</strong>s<br />

conditions <strong>de</strong> refroidissement plus complexe tel que l’utilisation <strong>de</strong>s<br />

supraconducteurs mais cette structure ne fera pas l’objectif <strong>de</strong> discussion dans ce<br />

travail <strong>de</strong> thèse. Cependant, pour les petites et moyennes puissances, l’élément <strong>de</strong><br />

stockage <strong>de</strong> l’énergie le plus adapté est une capacité placée du côté continu <strong>de</strong><br />

l’onduleur qui a <strong>de</strong>ux taches essentielles :<br />

a. En régime permanent, il maintient la tension du bus continu ( V dc)<br />

constante<br />

avec <strong>de</strong>s faibles oscillations.<br />

b. Il sert comme élément stockage d’énergie pour compenser la différence <strong>de</strong> la<br />

puissance réelle [2 Aka] entre la charge et la source lors <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s<br />

transitoires.<br />

En régime permanent, la puissance réelle générée par la source est égale à celle<br />

imposée par la charge ajoutée à une petite quantité <strong>de</strong> puissance pour compenser<br />

80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!