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Title: Analyse de la stabilité transitoire dans les réseaux électriques
Authors: Hamadi, Massinissa
Hamma, Juba
Medjdoub, A.; promoteur
Keywords: Stabilité transitoire : Réseaux électriques : Système de puissance : Modélisation
Issue Date: 2020
Publisher: Université Abderahmane MIRA de Bejaia
Abstract: L’étude de la stabilité transitoire dans les systèmes de puissance, constitue un sujet important pour les ingénieurs des réseaux électriques. Elle permet de proposer éventuellement des actions correctives et préventives des blackouts qui engendrent des pertes économiques énormes pour les sociétés d’énergie électrique. L’analyse de la stabilité transitoire (ST) est l'un des outils les plus puissants pour étudier et améliorer le comportement des réseaux électriques. C’est une spécialité de la stabilité de l’angle du rotor qui simule et analyse le comportement dynamique des machines synchrones avant, pendant et après une perturbation. Grace à l’étude de ce paramètre, nous arrivons à déterminer le temps maximal d’isolement de défaut et d’éviter l’instabilité du réseau, avant que dégâts, causé par le défaut, ne se propage au reste du système. Dans le premier chapitre, nous avons rappelé les différents problèmes et phénomènes transitoires qui peuvent affecter les réseaux électriques ainsi que les différentes formes d’instabilités, avec un aperçu sur la classification et les types de stabilité des systèmes de puissance. Après avoir rappelé les notions de base, indispensable à toutes étude de stabilité des systèmes de puissance, nous avons consacré le deuxième chapitre pour une étude détaillée sur la stabilité angulaire, avec ses deux classes : stabilité aux petites variations (dynamique) et stabilité au grandes perturbations (transitoire), qui représente le noyau de l’analyse de la stabilité de l’angle du rotor. On a pu conclure que la stabilité transitoire est la propriété du système de puissance qui lui permet de rester en équilibre dans des conditions normales de fonctionnement ou de retrouver un état d'équilibre acceptable en cas de perturbation. Dans le troisième chapitre, l’accent est mis sur les méthodes d’analyse de la stabilité transitoire ainsi que le développent de l’équation du mouvement. Les méthodes présentées sont : Méthodes directes énergétiques (méthode des aires égales, méthodes directes de Lyapunov) et les méthodes d’intégration numériques (Trapézoïdale implicite, Euler-Cauchy explicite, Runge-Kutta d’ordre 4...). De ce fait nous avons conclu, que le CAE (critère des aires égales) est un outil mathématique très intéressant et facile d’implantation, qui permet d’analyser graphiquement la stabilité d’un réseau. Et les méthodes d’intégration numérique sont une étape cruciale est indispensable pour la résolution de l’ensemble des équations différentielles et algébriques dans les systèmes de puissance.Dans le quatrième chapitre, l’étude est consacrée à la modélisation et ses applications afin de donner un sens pratique à notre étude. Nous avons présenté le modèle du système de puissance, pour bien comprendre le problème de stabilité dans les réseaux. Ensuite l’étude est réalisée sur un système mono-machine à bus infini (SMIB), dans les trois situations : avant, pendant et après un défaut de court-circuit, triphasé, équilibré, au milieu de la ligne. Une façon simple de vérifier si notre système sera en transitoire stable, en appliquant au système concerné deux méthodes différentes qui sont : Méthodes directes énergétiques (méthode des aires égales) et les méthodes d’intégration numériques (Euler modifié et Runge-Kutta d’ordre 4). En outre, l’application de ces méthodes nécessite un temps de calcul énorme, ce qui en fait un obstacle pour l’application de ces méthodes en temps réel, et pourtant, elles restent la référence et l’outil de base de toute analyse de la stabilité transitoire.
Description: Option : Electrotechnique Industrielle
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14766
Appears in Collections:Mémoires de Master

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