Dans cette thèse, trois méthodes pour la participation optimale de la puissance réactive de la génération distribuée (DG) des réseaux de distribution déséquilibrés ont été proposées, développées et testées. Ces nouvelles méthodes ont été développées avec les objectifs de maintenir la tension dans les limites admissibles et de réduire les pertes.
La première méthode propose une participation optimale de la puissance réactive de tous les dispositifs disponibles sur le réseau. La méthode proposée est validée en comparant les résultats obtenus avec d'autres méthodes décrites dans la littérature. Les méthodes ont été simulées dans Simulink de Matlab et OpenDSS. Les techniques d'optimisation et la présentation des résultats sont faites dans Matlab. Le logiciel développé par Electric Power Research Institute’s (EPRI) résout le problème d'écoulement de puissance triphasé déséquilibré dans les réseaux tests utilisés, IEEE 13 et 34 barres. Les résultats de cette étude montrent une meilleure réduction des pertes en comparaison avec la méthode de contrôle coordonnée de tension (CVC).
La deuxième méthode minimise la variation de tension dans la barre pilote sur le réseau de distribution en utilisant la génération distribuée (DG). Cette méthode utilise la technique de Pareto et la logique floue (Fuzzy-PID) pour réduire la variation de tension. Les résultats indiquent que la méthode proposée permet de réduire la variation de la tension plus que les autres méthodes. Simulink de Matlab et OpenDSS sont utilisées dans le développement de la méthode proposée. La performance de cette méthode est évaluée sur le réseau IEEE 13 barres avec une et trois DGs. Des charges variables et déséquilibrée sont utilisées en se basant, sur la consommation réelle d’une période de 48 heures.
La troisième méthode minimise les pertes de puissance réactive en utilisant les DGs dans les réseaux de distribution. Cette méthode analyse le problème en utilisant le réseau IEEE 13 barres avec trois différentes charges variables et le réseau IEEE 123 barres avec quatre DGs. Les DGs peuvent être fixes ou variables. Les résultats indiquent que l'intégration des DGs optimise la puissance réactive du réseau et aide à maintenir la tension dans les limites permises et de réduire les pertes de puissance réactive.
La thèse est présentée sous la forme de trois articles. Le premier article est publié dans la revue Electrical Power and Energy System, le second est publié dans International Journal Energies et le troisième a été soumis à la revue Electrical Power and Energy System. Deux autres articles ont été publiés dans des conférences avec comité de lecture.
| Date | 17 oct. 2016 |
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| langue originale | Anglais américain |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | Maarouf Saad (Directeur(-trice)) & Serge Lefebvre (Codirecteur(-trice)) |
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- Électricité Distribution. Réseaux électriques (Énergie) Régulation. Électricité Production Génération répartie. Puissance réactive (Génie électrique) Optimisation mathématique. Logique floue. Pareto
- réseau de distribution
- contrôle de la tension coordonnée
- génération distribuée
- optimisation multi-objectifs
Castro Mendieta, J. (Auteur(e)),
Saad (Directeur(-trice)) & Lefebvre (Codirecteur(-trice)),
17 oct. 2016Thèses et mémoires: Thèse de doctorat › Doctorat en génie: Génie