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Responsable(s) Kamal Al-Haddad

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Description

Heures

1

De comprendre l’évolution de l’électronique de puissance dans le control de la compensation de la qualité de l’énergie, dans le transport de l’énergie et dans le control des vitesses des moteurs AC

 

3

2

Production d’énergies solaire : Panneaux photovoltaïques

2.1 Cellule photovoltaïque

2.2 Différents types de panneau photovoltaïque

2.3 Paramètres d’une cellule photovoltaïque

2.4 Modélisation d’une cellule photovoltaïque

2.5 Méthodes STC et NOCT

2.6 Energie solaire, constante solaire et masse d’air (AM)

2.7 Angle Solaire, heures d’ensoleillement et orientation

2.8 Exercices d'application

2.9 Panneau photovoltaïque (modèle de Matlab)

3

3

Commande et modélisation des différents éléments du micro-réseau monophasé connecté au réseau électrique

3.1 Différents types d’algorithmes pour le Maximum Point Tracking (MPPT) d’un panneau photovoltaïque,

3.2 Modélisation et commande du convertisseur d’énergie dc/dc

3.3 Modélisation et commande des convertisseurs d’énergie dc/ac :

 Modélisation mathématique du convertisseur dc/ac

 Commandes indirecte et indirecte dans le plan dq

 Élaboration des lois de commandes du convertisseur

 Calcul des paramètres des convertisseurs

 Exemple de calcul d’un micro-réseau pour avoir le concept à consommation nulle (Netzero house)

 Validation par simulation

   

6

4

Commande et modélisation des différents éléments du micro-réseau monophasé non connecté au réseau électrique (mode isolé)

 

4.1 Commande et modélisation du convertisseur d’énergie dc/ac :

Modélisation mathématique des convertisseurs dc/ac

Commande non linéaire et commande dans le plan dq

Élaboration des lois de commandes du convertisseur

Calcul du filtre de sortie,

Exemple de calcul d’un micro-réseau pour avoir une autonomie d’alimentation d’une résidence

Validation par simulation

 

3

5

Commande et modélisation des différents éléments du micro-réseau triphasé connectés au réseau électrique

5.1 Commande et modélisation du convertisseur d’énergie dc/a :

 Modélisation mathématique des convertisseurs dc/ac

 Commande indirecte, commande non-linéaire et commande PQ

 Élaboration des lois de commandes des convertisseurs,

 Calcul des paramètres des convertisseurs,

 Exemple de calcul d’un micro-réseau pour avoir le concept à

 consommation nulle (Netzero house) d’alimentation d’une résidence

       Validation par simulation

6

6

Commande et modélisation des différents éléments du micro-réseau triphasé non connecté au réseau électrique

      6.1 Commande et modélisation du convertisseur d’énergie dc/ac  :

 Modélisation mathématique des convertisseurs dc/ac

 Commande non-linéaire

 Élaboration des lois de commandes des convertisseurs

 Calcul des paramètres des convertisseurs

 Exemple de calcul d’un micro-réseau pour avoir une autonomie

 d’alimentation d’une résidence

 Validation par simulation

6

7

Modélisation et commande d’une éolienne connectée à une génératrice triphasée à aimants permanents (PMSG) connectée au réseau électrique triphasé

7.1 Modélisation de génératrice triphasée à aimants permanents (MSAP, PMSG)

7.2 Commande vectorielle d’une génératrice triphasée à aimants permanents

7.3 Modélisation et commande d’un groupe diesel

7.4 Exemple de calcul du micro-réseau

3

8

Modélisation et commande d’une éolienne connectée à une génératrice triphasée à double alimentation (DFIG) connectée au réseau électrique triphasé

8.1 Modélisation d’une génératrice triphasée asynchrone

8.2 Commande indirecte à flux orienté de la génératrice triphasée asynchrone

8.3 Exemple de calcul du micro-réseau

8.4 Validation par simulation

 

3

9

Introduction de logiciel de gestion d’énergies et d’optimisation des sources d’énergies (Logiciel stateflow, Logiciel HOMER)

9.1 Logiciel stateflow

9.2 Logiciel HOMER

6

 

Total

39