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Commentaire de la charge inductive

No documento 01 LMD STATCOM1 (páginas 43-0)

chapitre 3 Simulation et résultat

3.3. Résultat et commentaire :

3.3.2. Commentaire de la charge inductive

Étape 2 : t = 0.1s à t=0.8s introduction d'une charge consommatrice de l'énergie réactive. Sans STATCOM la tension a diminuée à 0.955 pu mais avec STATCOM, elle augment à 0.95 pu. donc maintenant la STATCOM fonctionne en mode capacitif et injecte environ 1 p.u. de puissance réactive dans réseau. Le STATCOM tire 0.02 p.u de puissance active du réseau pour compense les pertes du transformateur. La régulation de la tension mène à une augmentation de la puissance active transmise au obus B3 PL = 1.35 p.u, la puissance réactive transmise diminue également à QL = 0.7p.u. Dû à la compensation La tension de condensateur de VDC augmente. Le courant de STATCOM est totalement un courant réactif. Le courant de l'axe d de STATCOM augmente temporairement afin de charger le condensateur. La tension du condensateur augmentations.

 Évaluation des tensions sans STATCOM :

Depuis la courbe des figures (4.1),(4.2) qui représente la tension du réseau sans STATCOM avec une charge inductive , on obtient une chut de tension dans le réseau a cause de la charge inductive qui absorbe l’énergie réactive .

 Évaluation des tensions avec STATCOM :

D’après la courbe des figures (4. ), (4.4) nous observons que la tension du réseau avec une charge inductive est compensée à l’aide du dispositif STATCOM qui fonctionne on mode capacitif pour fournit l’énergie réactive dans le réseau .

 Évaluation de la puissance active et réactive injectée :

A partir le courbe (4.5),(4.6) on peut dit que le STATCOM est fonctionné en mode capacitif qui injecte beaucoup plus de puissance réactive est nécessaire pour la compensation de la puissance réactive par ce qu’il ya une chute de tension dans le réseau a cause de la charge inductive .

Il ya une petite quantité de la puissance active par ce que cette dispositif ne besoin pas cette puissance car il y a une capacité connecté a l’onduleur de STATCOM.

 Évaluation de courant injectée :

D’après la courbe (4. ) qui représente Le courant injecte au réseau par STATCOM avec une charge inductive, le compensateur délivre une puissance réactive vers le réseau indiqué qu’on a un courant injecté par le STATCOM au réseau.

 Évaluation de tension coté continu injectée :

Depuis la courbe de la figure (4.8) il parait très clair que la tension continue qui montrer le changement de tension aux bornes de la capacité est a une valeur grand pour permettre au compensateur de fournit l’énergie réactive dans le réseau.

 Évaluation de Comparaison de fonctionnement du STATCOM avec une charge inductive :

Lorsque on connecté une charge inductive dans la durée (0.2s- .8s) et avec l’absence de STATCOM on a une grand chute de tension dans le réseau a une valeur égale a (0.95 pu) et la connexion de STATCOM qui fait une compensation jusqu'à la valeur (0.98 pu)pour presque a (1 pu).

Chapitre 3 : Simulation et résultat 3.3.3. Charge capacitive

Figure 3-12 : Réseau étudié avec une charge capacitive>>

Figure 3-13 : Tension du réseau sans STATCOM avec une charge capacitive

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 3-14 : Tension maximal sans STATCOM avec une charge capacitive

Figure 3-15 : Tension du réseau avec STATCOM avec une charge capacitive

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

Time V m (pu)

Vm V

ref

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Time

Vabc (pu)

Va Vb Vc

Chapitre 3 : Simulation et résultat

Figure 3-16 : Tension maximal avec STATCOM avec une charge capacitive

Figure 3-17 : La puissance réactive injecte au réseau avec STATCOM avec une charge capacitive.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04

Time V m (pu)

Vm V

ref

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

Time Q inj (pu)

Figure 3-18 : La puissance active injecte au réseau avec STATCOM avec une charge capacitive

Figure 3-19 : Le courant injecte au réseau par STATCOM avec une charge capacitive.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

Time P inj (pu)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Time Ia inj (pu)

Chapitre 3 : Simulation et résultat

Figure 3-20 : La tension avec une charge capacitive

Figure 3-21 : Comparaison de fonctionnement du STATCOM avec une charge capacitive

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

4x 104

Time V DC (pu)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

Time V m (pu)

Vm Sans STATCOM Vref

Vm Avec STATCOM

3.3.4. Commentaire de la charge capacitive

Étape 3 : t = 0.1s à t=0.8s introduction d'une charge qui injecter de l'énergie réactive.

Sans STATCOM la tension augment à 1.039 pu. Le STATCOM absorbe environ 0.95 p.u de puissance réactive et absorbe environ 0.05 p.u de la puissance active pour compenser les pertes supplémentaires. La tension VB est réglée à 1.01 p.u.

 Évaluation des tensions sans STATCOM :

D’après les deux figure (4.1 ),(4.11) qui explique la forme de tension dans le réseau avec l’absence de STATCOM sous l’hypothèse que on a une charge capacitive dans le réseau qui fournit la puissance réactive qui cause une surtension dans le réseau.

 Évaluation des tensions avec STATCOM :

Dans cette cas et a partir de résultat qui exprime dans les deux figure (4.12), (4.13) qui exprime la tension du réseau avec STATCOM et avec une charge capacitive nous observons qui le compensateur est fonctionné en mode inductive, c'est-à-dire que il absorbe une puissance réactive qui améliorer ce tension.

 Évaluation des puissances active et réactive avec STATCOM :

Dans les deux figures des puissance active et réactive injecte au réseau avec STATCOM et avec une charge capacitive (4.14),(4.15) nous remarquons que le dispositif STATCOM absorbe une bon quantité de puissance réactive.

Comme on a dit déjà que la puissance active est n’est pas important dans ce dispositif.

 Évaluation de courant injectée :

La même chose comme il est déjà vu dans la charge inductive :le compensateur STATCOM au réseau.

 Évaluation de tension coté continu :

La tension VDC avec une charge capacitive qui exprime dans la figure (4.17) :elle est diminuée qui permet de dit que le STATCOM est absorbé la puissance réactive dans le réseau.

Chapitre 3 : Simulation et résultat

 Évaluation de Comparaison de fonctionnement du STATCOM avec une charge : D’après les résultats qui obtient la figure (4.18) qui possède : au moment qui on connecté une charge capacitive (0.2s à 0.8s) ,la tension sans STATCOM égale a (1.039pu) mais lorsque on ajute le dispositif de compensation que diminuée cette valeur jusqu'à prés (1pu).

3 .4. Co nc l us io n

Dans ce chapitre nous avons étudié la réalisation d’un modèle sur 'SIMULINK MATLAB' d’un réseau d’énergie simple machine avec l’intégration d’un STATCOM et l’interprétation du résultat. Cette dernière nous aider à la compréhension des différents modes de fonctionnement du dispositif STATCOM. Le STATCOM représente un convertisseur statique a source de tension connecté en parallèle a un réseau pour améliorer la tension de réseau électrique par le contrôle l’énergie réactive, c'est-à-dire lorsqu’il y a une chute de tension dans le réseau ce dispositif fournie la puissance réactive jusqu’à la stabilité de réseau; et lorsqu’on a un surtension dans le réseau , il absorbe la puissance réactive jusqu’à la stabilité du réseaux.

CONCLUSION

Le développement de l’électricité de l’électronique de puissance a permet d’amélioration la gestion des réseaux électriques en introduisent un concept par ce système FACTS (STATCOM) basé sur l’électronique de puissance qui permet de résoudre plusieurs perturbation qui s’accède dans le réseau électrique.

Dans ce travail nous avons présentée trois chapitre: le premier chapitre a fait l’objet des types de compensation shunt et séries appliquée au contrôle des réseaux électrique:

contrôle de la chute de tension par la compensation de la puissance réactive et le contrôle du flux de puissance active et réactive en utilisent les compensations séries.

Le deuxième chapitre a été consacré a la modélisation de contrôleur de la famille FACTS (STATCOM)dans certains fonction de contrôle nous avons présentée des modèles simple pour lesquels ,ensuite en consacré à l'implémentation des modèles mathématique dans le repère d-q de ce dispositifs. La méthode de Watt-Var découplé comme stratégie de commande également pour STATCOM.

Enfin nous avons étudiée des essais de simulation sur un STATCOM insérer dans une ligne de transmission dans l’environnement MATLAB-SIMULINK et visualiser les résultats obtenus.

Ce modèle a servi à la synthèse d’une loi de commande robuste par la technique Watt-Var découplé. Cette commande est appliquée au réglage de la tension à travers une interconnexion THT munie d’un dispositif STATCOM. Les résultats obtenus à l'issu des simulations ont conduit à une bonne poursuite des puissances actives et réactives tout en assurant un réglage de la tension efficace du nœud de connexion shunt et de la tension du bus continu.

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