Abstract:
Le 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 défavorables