Abstract:
La demande énergétique mondiale en constante augmentation, l’instabilité, l’incertitude du prix des
énergies fossiles et la conscience environnementale renforcée durant ces dernières années ont renouvelé
l’intérêt du développement des énergies renouvelables. Parmi elles, l’énergie éolienne détient une situation
privilégiée grâce à son progrès technologique.
Dans cette mémoire, nous avons d'abord établi la modélisation mathématique du système d'énergie
éolienne afin de faciliter l'application du command non linéaire par la technique du Backstepping pour
découpler la puissance active et réactive de la GADA avec une grande robustesse.Nous avons amélioré la
technique du Backstepping, qui repose sur la fonction de Lyapunov, en ajoutant un gain d'intégration pour
réduire l'erreur relative et garantir la stabilité globale du système. Cela a été vérifié par simulation numérique
à l'aide du logiciel Matlab / Simulink.
The global demand for energy is continuously increasing, and the instability and uncertainty of fossil fuel
prices, along with the growing environmental awareness in recent years, have renewed interest in the
development of renewable energies. Wind energy holds a privileged position thanks to technological
advancements.
In this work, we first established the mathematical formulation of the wind energy system to facilitate
the application of non-linear control using the backstepping technique to separate active and reactive powers.
We improved the Backstepping technique based on the Lyapunov function by adding an integration gain to
reduce relative error and ensure overall system stability. This was verified through numerical simulation using
the Matlab/Simulink software.