L'énergie éolienne est reconnue mondialement comme une technologie éprouvée pour répondre aux demandes croissantes d'électricité d'une manière durable et propre. En outre, ce vecteur d'énergie (vent) repère aussi avec une grande intensité en mer ce qui signifie une production accrue d'énergie. Notre but de recherche est de concevoir, modéliser et simuler un système VSC-HVDC offshore à base d’IGBT à trois niveaux à point neutre calé. L'acquisition optimale et l'agrégation de cette source d'énergie fait appel à la technologie des multi-terminales à haute tension à courant continu, basée sur des convertisseurs type source de tension connectés aux bornes des sources à courant alternatif. Pour favoriser ce système nous avons adapté un nouveau schéma principe de VSC-HVDC et une nouvelle commande basée sur le contrôle de la puissance générée par le parc éolien, sur la régulation de la tension continu et la synchronisation entre deux système (parc éolien-VSC VDC).
Cette commande est validée en utilisant la modélisation de la largeur d'impulsion par Matlab/Simulink.
Les résultats de simulation montrent que notre système est stable avec une bonne qualité (THD< 5%) et un facteur de puissance élevé.
| Date | 20 nov. 2012 |
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| langue originale | Français |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | Ambrish Chandra (Directeur(-trice)) |
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- Centrales éoliennes. Convertisseurs électriques. Régulateurs de tension Modèles mathématiques. VSC-HVDC
- éolienne offshore
- multi-terminal
- câble de transport d’énergie en continu
- machine synchrone
- contrôle du convertisseur de puissance multi-niveaux
Benhalima, S. (Auteur(e)),
Chandra (Directeur(-trice)),
20 nov. 2012Thèses et mémoires: Mémoire de maîtrise › Maîtrise en ingénierie: Génie électrique