SYSTÈME ÉOLIEN ALIMENTÉ PAR ONDULEUR TRANS QUASI Z-SOURCE AVEC UN PROFIL DE TENSION CROISSANT
DOI :
https://doi.org/10.59277/RRST-EE.2025.2.9Mots-clés :
Générateur synchrone à aimant permanent (PMSG), Onduleur trans-quasi-Z-source (Trans-QZSI), Modulation de largeur d'impulsion vectorielle spatiale (SVPWM), Distorsion harmonique totale (THD), Onduleur Z-source (ZSI)Résumé
La majeure partie de la contribution énergétique mondiale future devrait provenir de sources d'énergie renouvelables. Le système électrique actuel présente de nombreuses demandes de charge non linéaires et repose sur un convertisseur électronique de puissance, ce qui entraîne d'importants problèmes de qualité de l'énergie. Dans cette étude, la technique de modulation de largeur d'impulsion vectorielle spatiale (SV-PWM) est utilisée pour contrôler l'onduleur trans-quasi-z-source (Trans-QZSI) alimenté par des générateurs synchrones à aimants permanents (PMSG), améliorant ainsi la qualité de l'énergie des systèmes éoliens. De plus, le PMSG est compact et peu encombrant, ce qui constitue une caractéristique unique. Ceci conduit à l'objectif d'un régulateur en boucle fermée de contrôler efficacement une contribution triphasée à tension constante grâce à l'utilisation d'un trans-QZSI. En augmentant la tension continue d'entrée, l'inductance fournira une tension continue de sortie plus élevée. Grâce au mode « shoot-through », la tension d'utilisation continue du réseau à source Z augmentera. Le rapport de la tâche « shoot-through » est contrôlé par le contrôleur en boucle fermée, qui surveille également de près la tension variable principale. Grâce à sa tension de sortie triphasée synchronisée, l'architecture en boucle fermée envisagée constitue un choix judicieux pour l'amplification et la gestion dynamique et sécurisée des états. Ici, l'onduleur est géré selon la méthode PWM à vecteur spatial. En simulation, la distorsion harmonique totale (THD) suggérée était de 0,032 % ; en expérimentation, elle était de 2,093 %.
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