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dc.contributor.authorOuabdelkader, Katia-
dc.contributor.authorMersel, Houria-
dc.contributor.authorBelaid, S.; Promoteur-
dc.date.accessioned2018-03-15T08:48:40Z-
dc.date.available2018-03-15T08:48:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/8826-
dc.descriptionOption : Énergies Renouvelablesen_US
dc.description.abstractLe travail présenté dans ce mémoire concerne la modélisation et le contrôle d’un système photovoltaïque connecté à un réseau électrique. Ce dispositif est amené à connaître des développements importants liés essentiellement à une volonté de plus en plus affichée de diversification des moyens de productions et d’un meilleur respect de l’environnement. Nous avons présenté le comportement électrique du générateur photovoltaïque et ses caractéristiques principales, en tenant compte de la température et de l’ensoleillement. Cela nous permet une estimation précise et rapide de la production d’énergie pour des conditions météorologiques (ensoleillement et température) précises. Quatre modèles électriques du panneau photovoltaïque ont été présentés au cours de notre étude, comme on a montré aussi l’utilité d’insérer un étage d’adaptation avec une commande MPPT entre le GPV et le réseau afin d’optimiser en permanence la puissance produite. Les résultats de la simulation ont démontré l'intérêt d'un dispositif de recherche de la puissance maximale. La méthode P&O (perturbation and observation) a été choisie pour implanter un algorithme de poursuite du point de fonctionnement à puissance maximale du panneau PV (MPPT). Un contrôle de puissances active et réactive a été effectué lors de notre travail. Le but de ce type de commande est d’imposer les valeurs de puissance active et réactive injectées au réseau. L’étude de la synchronisation des courants de références a permis de mettre en évidence l’importance du choix du système qui réalise cette fonction. Habituellement, la synchronisation est faîtes par l’intermédiaire de la PLL plus au moins évolué, et nous avons utilisé celle-ci dans notre travail. Le système photovoltaïque global raccordé au réseau a été simulé dans le dernier chapitre afin de voir le comportement de la puissance en utilisant la méthode de « Perturbation Observation » et on est arrivé à conclure que cette méthode donne des résultats plutôt similaires aux calcules théoriques.Deux commandes « Hystérésis classique et Hystérésis modulée » ont été utilisées afin de contrôler les courants et d’après les résultats on a conclus que le control par hystérésis modulé a présenté de meilleures performances comparées à l’hystérésis classique. Comme perspectives il serait intéressant d’associé d’autres sources d’énergies pour former un système hybride pour compenser les périodes d’ensoleillement défavorablesen_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversite de bejaiaen_US
dc.subjectRéseau : Système photovoltaique : Controle : Modélisationen_US
dc.titleModélisation et controle d'un système photovoltaique connecté au réseau.en_US
dc.typeThesisen_US
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