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Etude, analyse et commande d'un onduleur triphasé pour couplage au réseau

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L’onduleur connecté au réseau est un élément important pour lier la production par énergies renouvelables avec le réseau électrique. Plusieurs défauts peuvent affecter ce type des systèmes : défauts côté source, défauts des composants de l’onduleur et défauts côté réseau. C’est pourquoi il est crucial d’assurer la continuité de service par le diagnostic des défauts et la commande tolérante aux défauts. Les défauts sont modélisés par des sources fictives de tension continue et des résistances fictives côté alternatif, cela permet d’avoir une modélisation qui correspond aux variations physiques. Un algorithme de diagnostic des défauts est réalisé dans le repère abc permettant de prendre en compte les défauts asymétriques (par exemple un composant qui est défectueux sur une phase, celui du haut ou du bas, créant un déséquilibre entre les phases). L’algorithme d’estimation est basé sur une technique d’inversion à gauche et utilise le différenciateur Super-Twisting afin d’estimer les états du système à partir d’un nombre minimum de mesures. En outre une commande active tolérante aux défauts en se basant sur la platitude différentielle (la platitude est un moyen simple pour générer des trajectoires du système en vue d’obtenir les objectifs de commande souhaités) est conçue, il est démontré que la structure de la commande par platitude reste la même durant les conditions saines et défectueuses.
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Title: Etude, analyse et commande d'un onduleur triphasé pour couplage au réseau
Description:
L’onduleur connecté au réseau est un élément important pour lier la production par énergies renouvelables avec le réseau électrique.
Plusieurs défauts peuvent affecter ce type des systèmes : défauts côté source, défauts des composants de l’onduleur et défauts côté réseau.
C’est pourquoi il est crucial d’assurer la continuité de service par le diagnostic des défauts et la commande tolérante aux défauts.
Les défauts sont modélisés par des sources fictives de tension continue et des résistances fictives côté alternatif, cela permet d’avoir une modélisation qui correspond aux variations physiques.
Un algorithme de diagnostic des défauts est réalisé dans le repère abc permettant de prendre en compte les défauts asymétriques (par exemple un composant qui est défectueux sur une phase, celui du haut ou du bas, créant un déséquilibre entre les phases).
L’algorithme d’estimation est basé sur une technique d’inversion à gauche et utilise le différenciateur Super-Twisting afin d’estimer les états du système à partir d’un nombre minimum de mesures.
En outre une commande active tolérante aux défauts en se basant sur la platitude différentielle (la platitude est un moyen simple pour générer des trajectoires du système en vue d’obtenir les objectifs de commande souhaités) est conçue, il est démontré que la structure de la commande par platitude reste la même durant les conditions saines et défectueuses.

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