| Titre : | Contrôle direct de puissance du redresseur triphasé à MLI en utilisant une nouvelle table de commutation |
| Auteurs : | GHOUT Mohamed, Auteur ; HOMIR Brahim, Auteur ; Mohammed Chikouche Elias Taki Eddine, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | 3- Université Saïda – Dr Tahar Moulay Faculté de Technologie DBR ELECTROTECHNIQUE, 2018/2019 |
| Format : | 63 p |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | puissance du redresseur triphasé ; la tension du réseau |
| Résumé : |
Les distributeurs d’énergie électrique s’efforcent de fournir un produit de qualité caractérisé par
un système triphasé équilibré de tensions sinusoïdales. Cependant, vu la prolifération d’équipements à caractéristiques courant et tension non linéaire, la distorsion harmonique de l’onde tension prend de plus en plus d’ampleur, c’est notamment le cas d’équipements à convertisseurs statiques (redresseurs, gradateurs et cyclo convertisseurs) dont la propriété est d’injecter des courants non sinusoïdaux dans le réseau d’alimentation, les redresseurs à diodes étant l’une des premières sources de perturbations harmoniques. En effet, les perturbations provoquées par ces convertisseurs sont bien connues, il s’agit d’une dégradation du facteur de puissance et d’une génération des courants alternatifs non sinusoïdaux riches en harmoniques. Les incidences sont à l’origine de la déformation de la tension du réseau, de la réduction de sa capacité de transport et de l’augmentation des pertes. Grâce à leur capacité à réduire le contenu harmonique des courants prélevés sur le réseau et à assurer un transfert bidirectionnel de puissance, leur rapidité de réponse, leur limitation d’encombrement, de poids et de coût, les redresseurs à MLI deviennent de plus en plus un moyen intéressant d’interfaçage avec le réseau électrique pour différentes applications industrielles, surtout les entrainements électriques hautement performants. La recherche dans ce domaine s’est considérablement développée ces dernières années. Il considère plusieurs aspects, notamment la qualité d’énergie électrique, les topologies des convertisseurs, les structures et les performances des interrupteurs de puissance ainsi que les techniques de commande. Différentes techniques de contrôle ont été proposées pour ce type de convertisseurs. La technique connue sous le nom VOC (Voltage-Oriented Control) garantit des performances dynamiques et statiques élevées par l'intermédiaire de boucles interne de contrôle des courants. Cependant, ces performances dépendent de la qualité de la stratégie de contrôle de courant choisie. Une autre technique basée sur le contrôle direct de puissance active et réactive, connue sous le nom DPC (Direct Power Control), utilise une table de commutation appropriée. Les deux techniques mentionnées précédemment ne donnent pas un courant sinusoïdal lorsque la tension du réseau est perturbée. Pour cela on a recourt à une autre stratégie de commande qui est basée sur le flux virtuel (VFOC et VF-DPC). Ces deux méthodes nous donnent un courant sinusoïdal. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
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