UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ASSERVISSEMENT DUNE ÉOLIENNE
Les stratégies de contrôle à vitesse variable présentées sont utilisables pour la pleine plage de vitesse de vent c'est à dire autant en régime sous- nominal
Modélisation simulation et contrôle dune turbine éolienne à vitesse
25 mars 2011 Résumé – Ce travail porte sur la modélisation et le contrôle d'une turbine éolienne à vitesse variable basée sur la génératrice asynchrone à ...
Participation aux services système de fermes déoliennes à vitesse
fermes d'éoliennes à vitesse variable intégrant du stockage inertiel d'énergie. THESE. Présentée et soutenue publiquement le mardi 11 décembre 2007.
Etude déolienne à vitesse variable basée sur la machine
Figure I-20 Loi de commande optimale d'une éolienne à vitesse variable. 21. Figure I-21. Machine asynchrone connectée sur le réseau par l'intermédiaire.
Optimisation de la commande dune éolienne à base de machine
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Sur les stratégies de commande pour loptimisation et la régulation
14 avr. 2008 régulation de puissance des éoliennes à vitesse variable ... production annuelle d'énergie d'une éolienne à vitesse variable est accrue de 5 ...
Régulation de la puissance dune éolienne asynchrone à vitesse
30 sept. 2012 à vitesse variable à l'aide d'un compensateur ... système éolien composé d'une éolienne asynchrone connectée à un convertisseur AC/DC.
Modélisation et commande des éoliennes à vitesse variable
21 mai 2017 Chapitre 2 : Modélisation d'une éolienne à vitesse variable. 2.1. Introduction . ... Figure 2.3 Eolienne à vitesse variable .
Modèlisation de différentes technologies déoliennes
Éoliennes `a vitesse variable commandées par le stator au moyen de convertisseurs statiques de l'électronique de puissance. Ces éoliennes peuvent être
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Il a été choisi d'utiliser une éolienne à vitesse variable et à pas fixe munie d'une génératrice asynchrone d'un convertisseur pleine puissance
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Le travail effectué dans cette thèse représente une étude générale sur la production d'énergie électrique par les éoliennes à vitesse variable basée sur la
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Éoliennes `a vitesse variable basées sur une génératrice asynchrone `a rotor bobiné commandées par le rotor au moyen de convertisseurs statiques
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21 mai 2017 · Par rapport aux éoliennes à vitesse fixe qui atteignent le rendement maximale pour une seule vitesse du vent les éoliennes à vitesse variable
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24 oct 2012 · La boite de vitesses d'une turbine éolienne doit être extrêmement robuste L'idéal serait que le générateur électrique puisse aussi fonctionner
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Le fonctionnement d'une éolienne à vitesse variable peut être défini selon trois zones comme l'illustre la Figure 2 7 [2] [4] [5] [19] [20] : : Zone 1 :
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La vitesse variable permet à l'éolienne de fonctionner sur une plus large plage de vitesses de vent et de pouvoir tirer le maximum de puissance possible pour
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Eoliennes à vitesse fixe et variable 2 3 1 Eolienne à vitesse fixe Les turbines éoliennes peuvent également être classifiées à des turbines à vitesse fixe
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Alors à cause des vitesses non nulles de l'air derrière l'éolienne la puissance récupérée sur une éolienne est inférieure à la puissance du vent
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30 sept 2012 · Régulation de la puissance d'une éolienne asynchrone à vitesse variable à l'aide d'un compensateur statique d'énergie réactive (SVC)
Quelle est la vitesse d'une éolienne ?
La vitesse de rotation de l'hélice est de 12 à 15 tours/min, ce qui n'est pas suffisant à un alternateur pour fonctionner correctement. Un multiplicateur de vitesse est donc placé juste avant l'alternateur pour augmenter la vitesse de rotation à environ 1 500 tours/ min.Quels sont les 3 types d'éoliennes ?
En développement, cette énergie renouvelable peut provenir d'éoliennes nommées de différentes manières : éolienne verticale, éolienne offshore, éolienne horizontale ou encore éolienne domestique.Comment calculer la vitesse d'une éolienne ?
1u, la vitesse en bout de pale qui peut être évaluée comme étant le produit.2de la vitesse de rotation, n (en Hz),3par le rayon de l'éolienne, R, multiplié par 2*pi.4V est la vitesse du vent en amont.- Comme la plupart des éoliennes ont une vitesse de rotation constante, la vitesse à laquelle l'extrémité de la pale tourne (la vitesse tangentielle en extrémité de pale) est normalement de quelque 64 m/s, alors qu'elle est nulle au centre de rotation, au moyeu.
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REMERCIEMENTS
RÉSUMÉ
kW à i ii .4 Wb/HLISTE DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
[m [rad- I fs [Hz]; i [A]; [A] ; [A]; (Park) [A]; (Park) [A] ;JI [Kg·
J [Kg· m
J [Kg· J [Kg· m [H]; [H];L; [H];
[H];Pv [W];
[W];Pe [W];
R [m];
[Ohms] ; [Ohms] ; [Ohms] ; [s]; T [s] ; T [s] ; [m/s]; [Vrms]; [V]; [V]; [V] ; v (Park) [V] ; (Park) [V] ; j3 rI [Nm]; [Nm];À (tip-speed-ratio) [rad] ;
OE [rad] ; [rad] ; [rad] ; [Wb] ; (Park) [Wb] ; [Wb]; [Wb] ; (Park) [Wb] ; [rad/ [rad/s]; (V [rad / (Vs [rad/ (Vr [rad/s];CHAPITRE 1
INTRODUCTION ET D
EVIS DE PROJET
1.1 Contexte du projet
1.2 Problémati
que 2 [kWh] [k Wh] __ _ [kW] __ ___ [kW] [10) un à (JEDHP).1.3 État de la situation
1.4 Objectif
1.5 Méthodologie
1.6 Limites du projet
Diamètre
du rotor +-Tour (a) Turbine axe horizontal Diamètre du rotor (b) Turbine axe vertical IlHORIZONTAL
pCp (:t,jJ) YI ::::::
(Cp) à (À-(P). 1 __ -r-..... 1 , 1 1-- , 1 1 1 [ml rnin mis), rnax mis). nom rnax' 17 (g r 19 f -1 1 p 1 : p : Cp' un nul 24Cp (AD). un un un un vu 1990
.., (f) Di::l ::1 [38)2 hybrides
Charge de délestage
Batterie
Volant
d'inertieMachine
électrique
Bus CC
Charge de délestage
II) (liOpération
utin --normah:i ntinFréquence [Hz]
L.J L.J L.J
1 J : 40Q (V) -(V)
à (If).
7If du un un du JEDHP y y y yCharge
primaireCharge
secondaire2.8 Conclusion
tension fréquence labc vabcCharge
primaireCharge
secondaire (f':) à V [mlMODÉLISATION ET IDENTIFICATION
3.1 Introduction
3.2 Outils de modélisation
3.3 Modèle aérodynamique
55(Ob). 1
V C/J."j3)
j3. V j3 C c) 40.5 --- - ---+ - - - -- - - -:- ----- --:- - - -- - - --------:--------:
1:0.4 - --- - -- -- - -- -- - -;- --- -- - -;------ -- -- -- -- -- -- --- -:- - - - - - --:
Il 1 1 1
,. 11 1 Il 1
1 l '1 1
'1 - - -- - - -+ - - -- ----l -- - - -- - -1-- ---- - -11-- - - - -- -1-- - - - - --14 14
(jJ =Aérodynamique
. j .' ."X Calcul Ct Ct
VCalcul Cp
-1 /l.érodynarnique (rnask) Permet de calculer le couple aérodynamique d'une turbine éolienne.Pararneters
Rayon du rotor de la turbine .) R {m}
12.5Densité de l'air·) rho {kg/m"3}
I l.225 Paramètres du coefficient de puissance·) [c6 c5 c4 c3 c2 c1] [0.51761160.4 5 21 0.0068] r, QK j [ .Çancel l L Help r II J(, J J J J( J g JI J J J du (1 CeEntraînement mécanique
(1/((Jt+Jb\b }*(n/i A2)+Jg+Jblkl ))*((n/i)"u (1 )+u(2))
1Entraînement mécanique (mask)
Modèle d'entraînement mécanique une masse.Parameters
Inertie
du rotor de la turbine .> Jt {Kg.m"2} Inertie du rotor de la génératrice électrique·> Jg {Kg.m"2} Inertie de la boîte de vitesse du côté basse vitesse .> Jbvb {Kg.m"2} Inertie de la boîte de vitesse du côté haute vitesse .> Jbvh {Kg.m"2}Rapport d'engrenage .> i {}
Efficacité de l'engrenage .> n {}
Vitesse de l'arbre haute vitesse initiale .> Omega_hjnit {radIs} du3.5 Modèle dynamique de la machine asynchrone à cage
OJ OJ OJ r Ir m r21r/3) + 21r/3)]
[p] 21r/3) + 21r/3) r [p]-l + 21r/3) + 21r/3) 0", OJ p OJ L0"=1--1Il-
+ OJ + + _1II_r i' + III + -OJ + III i' + _1Il_r + --
r L (-., ., . ) p m Ce Vsd MAS Vsq ws isd isql----... ird (3/2)'p'Lm '(u[4 )'u[5]-u[3)'u[6]) irqÉquation du couple
Équations électriques
67-P
Machine aS}lnchrone cage (mask)
Modélisation dynamique d'une machine asynchrone cage dans le domaine de Park sans partie mécanique .Parameters
Résistance s
tatorique -) Rs (Ohm)Inductance statorique -) Ls = Lls+Lm (H)
Résistance rotorique -) Rr (Ohm)
Inductance rotorique -) Lr = Llr+Lm (H)
Inductance de magnétisation -) Lm (H)
Nombre de paires de pôles -) p ()
Conditions initiales -) [ theta(rad) isd(A) isq(A) ird(A) irq(A)) [:, OK Cancel ][ Help .6.ppl.v du ceU _.Omega_h
Omega_h
>v .. Ct Ct Omega_b - rOmega_b1 > Vsd
Entraînement mécanique MAS
Aérodynamique
> Vsq mSf> > ws V ms v v du y y y y y 72d dq 'fi 'fi 'fi à 1 T r r sq v' U.d -IL ejl:}, --IL- U. q U'II -.r-L B
·jB
1.1' l,,, e • l sCIIf/':d
i;d' iSd' .9 y m* m. 76U Usd u us' usd U .,i, 8 lR t iSf/ 77
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OJ.
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