COMMANDE HYBRIDE POUR UNE EXTRACTION DE PUISSANCE MAXIMALE ET UNE STABILITÉ DE TENSION OPTIMALE DANS LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES-BATTERIES
DOI :
https://doi.org/10.59277/RRST-EE.2026.3.11Mots-clés :
Photovoltaïque, Système de stockage par batterie, Suivi du point de puissance maximale, Commande par retour de force, Stabilité, Micro-réseauRésumé
Les systèmes photovoltaïques sont confrontés à deux défis majeurs : une extraction d'énergie inefficace en cas de variations d'irradiance et de température, et une instabilité de la tension du bus CC due aux déséquilibres de puissance. Cet article décrit le développement, la modélisation et la simulation d'un système PV autonome avec stockage par batterie et convertisseurs CC-CC, utilisant une stratégie de contrôle hybride qui répond simultanément à ces défis critiques. La recherche du point de puissance maximale (MPPT) est appliquée pour optimiser l'extraction d'énergie du générateur PV en conditions perturbées. Un contrôleur à retour d'état (backstepping) assure un suivi précis de la tension PV et maintient la stabilité du système quelles que soient les conditions de fonctionnement. De plus, pour maintenir la tension constante requise sur le bus CC, un contrôleur proportionnel-intégral (PIT) régule la charge et la décharge de la batterie. Le système proposé est évalué sous MATLAB/Simulink dans des conditions standard pour évaluer sa stabilité statique et sous différentes conditions d'irradiation, de température et de charge pour tester sa stabilité dynamique. Une étude de simulation a été menée et les résultats confirment une extraction d'énergie améliorée et une stabilité de tension accrue, démontrant l'efficacité de l'approche proposée pour les applications de micro-réseaux CC.
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