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La gestion de la distribution de l'énergie électrique produite à partir de sources renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne est un verrou technologique pour améliorer les performances et la stabilité de l'ensemble des processus de transfert d'énergie. Ainsi, les recherches sur les lignes électriques utilisées comme supports de communication sont très prometteuses pour la gestion d'installation de petites et moyennes puissances comprenant de nombreux générateurs, pas forcément conçus initialement dans une démarche de fiabilité. En outre, cette nouvelle possibilité de gestion permet d'améliorer les performances et la stabilité dans le processus de transfert global d'énergie. Cette étude est particulièrement orientée vers une architecture distribuée pour la gestion photovoltaïque parallèle et/ou multi-générateurs incluant d'autres technologies telles que l'éolien par exemple connectés sur un réseau à courant continu servant également de support de communication tel que le système CPL. Le CPL, en utilisant la technique de modulation, permet le transfert de l'information telles que la température, la puissance instantanée, l'auto-test etc... nécessaires pour optimiser la production d'énergie. Le but de ce travail consiste en l'étude d'une solution CPL conçue pour travailler sur bus HVDC reliant des systèmes de production d'énergie renouvelable. Les circuits développés pour le CPL seront donc considérés comme des interfaces entre le convertisseur intelligent DC-DC et le bus HVDC. Ils seront basés sur une partie matérielle constituée d'un émetteur-récepteur intégrant une interface de modulation-démodulation sur le bus HVDC et un processeur de signal assurant le traitement des diverses informations échangées entre les capteurs d'entrées et le monitoring.
Les recherches actives sur les matériaux photovoltaïques et sur les systèmes de gestion de cette énergie sont à la base de ces progrès constants. Le LAAS travaille depuis plusieurs années dans cette optique d'amélioration et d'optimisation de l'énergie électrique produite par les systèmes solaires photovoltaïques. L'insertion d'un étage d'adaptation entre un générateur photovoltaïque (PV) et une charge optimise le transfert d'énergie. Ainsi, cet étage, commandé par une MPPT (Maximum Power Point Tracking), permet de rechercher en permanence le point maximum de puissance délivré par le module PV. Afin d'accroître encore les performances énergétiques des systèmes solaires, cette thèse s'est délibérément orientée vers une architecture fortement distribuée. Cette approche, consistant à répartir la gestion du générateur PV, permet de se rapprocher au plus près de la production photovoltaïque et ainsi en optimiser la puissance électrique globalement produite. Pour cela, nous avons développé des prototypes de micro-convertisseurs dédiés aux applications faibles puissances photovoltaïques. Les mesures journalières effectuées nous ont permis d'étudier avec précision l'intérêt de l'architecture distribuée et d'obtenir des résultats de validation montrant les perspectives à venir. Plusieurs solutions d'architectures se dégagent avec différents bilans des gains énergétiques qu'elles apportent.
Les questions de développement durable et de projection des besoins futurs favorisent l'apparition de nouvelles technologies de production d'énergie et entraînent un changement de comportement des usagers. Ce livre contribue à une meilleure appréhension de ces technologies émergentes de production d'électricité. Il analyse leurs enjeux, leurs sources et leurs moyens de conversion électrique. Suivant une approche didactique et générale, cet ouvrage présente : - les systèmes de production d'électricité à partir de ressources énergétiques renouvelables des petites aux moyennes puissances (jusque 100 à 200 MW), - les notions électrotechniques de base nécessaire à la compréhension des caractéristiques de fonctionnement de ces convertisseurs, - les contraintes et problèmes d'intégration dans les réseaux électriques de ces moyens de production.
Une nouvelle structure de convertisseur multiniveaux a été proposée dans cette thèse. La première partie consiste à l’étude et optimisation du spectre harmoniques de la tension d’un onduleur à six-niveaux à commutations précalculés. Une nouvelle méthode d’élimination sélective d’harmoniques par la stratégie de modélisation à hauteur d’impulsion MHI a été proposée. Une analyse au respect des normes est réalisée afin de démonter la conformité aux normes IEEE Std 519-1992 et CEI 61000-3-12. La deuxième partie est consacrée à la proposition d’une nouvelle topologie de convertisseur à six-niveau pour application à la traction électrique. Une nouvelle structure d’onduleur à six-niveaux a été proposée et développée, elle comporte douze interrupteurs. Un prototype de la structure a été réalisé à base d’MOSFET Semikron 200V 120 A, et commander par une carte dSPACE 1103. Une validation par la simulation et par l’expérimentation a été réalisée.
Presenting a complete guide for the planning, design and implementation of solar PV systems for off-grid applications, this book features analysis based on the authors’ own laboratory testing as well as their in the field experiences. Incorporating the latest developments in smart-digital and control technologies into the design criteria of the PV system, this book will also focus on how to integrate newer smart design approaches and techniques for improving the efficiency, reliability and flexibility of the entire system. The design and implementation of India’s first-of its-kind Smart Mini-Grid system (SMG) at TERI premises, which involves the integration of multiple renewable energy resources (including solar PV) through smart controllers for managing the load intelligently and effectively is presented as a key case study. Maximizing reader insights into the performance of different components of solar PV systems under different operating conditions, the book will be of interest to graduate students, researchers, PV designers, planners, and practitioners working in the area of solar PV design, implementation and assessment.
This dual-language dictionary lists over 20,000 specialist terms in both French and English, covering architecture, building, engineering and property terms. It meets the needs of all building professionals working on projects overseas. It has been comprehensively researched and compiled to provide an invaluable reference source in an increasingly European marketplace.
Compiles current research into the analysis and design of power electronic converters for industrial applications and renewable energy systems, presenting modern and future applications of power electronics systems in the field of electrical vehicles With emphasis on the importance and long-term viability of Power Electronics for Renewable Energy this book brings together the state of the art knowledge and cutting-edge techniques in various stages of research. The topics included are not currently available for practicing professionals and aim to enable the reader to directly apply the knowledge gained to their designs. The book addresses the practical issues of current and future electric and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), and focuses primarily on power electronics and motor drives based solutions for electric vehicle (EV) technologies. Propulsion system requirements and motor sizing for EVs is discussed, along with practical system sizing examples. Key EV battery technologies are explained as well as corresponding battery management issues. PHEV power system architectures and advanced power electronics intensive charging infrastructures for EVs and PHEVs are detailed. EV/PHEV interface with renewable energy is described, with practical examples. This book explores new topics for further research needed world-wide, and defines existing challenges, concerns, and selected problems that comply with international trends, standards, and programs for electric power conversion, distribution, and sustainable energy development. It will lead to the advancement of the current state-of-the art applications of power electronics for renewable energy, transportation, and industrial applications and will help add experience in the various industries and academia about the energy conversion technology and distributed energy sources. Combines state of the art global expertise to present the latest research on power electronics and its application in transportation, renewable energy and different industrial applications Offers an overview of existing technology and future trends, with discussion and analysis of different types of converters and control techniques (power converters, high performance power devices, power system, high performance control system and novel applications) Systematic explanation to provide researchers with enough background and understanding to go deeper in the topics covered in the book
This book describes the fundamental aspects of the new generation of electrical distribution grids, taking as its starting point the opportunities that exist for restructuring existing infrastructure. It emphasizes the incorporation of renewable energy sources into the distribution grid and the need for a technological evolution towards the implementation of smartgrids. The book is organized into two parts: the first part analyzes the integration of distributed energy sources into the distribution grid and the impact of these sources on grid operation. After a general description of the general characteristics of distribution grids and renewable energy sources, it then analyzes the economics of electrical energy distribution networks and presents the impact of these sources on grid operation. The second part of the book then analyzes the various functions which allow for safe operation of the grid and realization of the path towards real world application of smartgrids.
Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, Çesme, Izmir, Turkey, 27 June-8 July, 1988
This book collects a selection of papers presented at ELECTRIMACS 2019, the 13th international conference of the IMACS TC1 Committee, held in Salerno, Italy, on 21st-23rd May 2019. The conference papers deal with modelling, simulation, analysis, control, power management, design optimization, identification and diagnostics in electrical power engineering. The main application fields include electric machines and electromagnetic devices, power electronics, transportation systems, smart grids, electric and hybrid vehicles, renewable energy systems, energy storage, batteries, supercapacitors and fuel cells, and wireless power transfer. The contributions included in Volume 1 are particularly focused on electrical engineering simulation aspects and innovative applications.