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Sciences
Modélisation d'une centrale hydroélectrique (cas de la centrale de Mwadingusha)
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par
Alain Nazaire NGOY MWANABUTE
Université de Lubumbashi - Ingénieur civil Electroménicien 2007
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DEDICACE
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION GENERALE
I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CENTRALES HYDROELECTRIQUES
1. CENTRALES HYDROELECTRIQUES
1.1. Ecoulement transitoire
1.1.1. Phénomène de coup de Bélier
1.1.1.1. Description du phénomène
1.1.1.2. Sortes des coups de bélier
a) Le coup de bélier d'onde.
b) Coup de bélier de masse
1.1.2. La cavitation
1.1.2.1. Description du phénomène
1.1.2.2. Sortes de cavitations
a) Cavitation de Vortex
b) Cavitation à bulles séparées
c) Cavitation par poche attachée
2. THEORIE DE REGLAGE DES PROCESSUS DYNAMIQUES
I.2.1. Processus dynamique
2.2. Conduite de processus
a) La surveillance
b) Le réglage
2.3. Modèle d'état d'un système
2.3.1. Variables d'état
Figure I.2. Vecteur d'état d'un système dynamique
2.3.2. Modèle d'état d'un système
2.3.3. Contrôlabilité et Observabilité
2.3.3.1. Contrôlabilité
2.3.3.2. Observabilité.
1°) Principe des observateurs
2°) Observateur prédicteur ou correcteur.
3°) OBSERVATEUR DETECTEUR DES DEFAUTS
II. METHODES DE REGLAGE DES CENTRALES HYDROELECTRIQUES
1. INTRODUCTION
2. PRINCIPALES METHODES DE REGLAGE ET REGULATEURS ASSOCIES
2.1. Réglage tachymétries et régulateur associé
2.1. Réglage accélérotachymétrique et régulateur associé
2.1.1 Description d'un accéléromètre
2.1.2 Régulateur accélérotachymétrique
3. NOTION DU STATISME
3.1 LE STATISME LOCAL
3.2. LE STATISME
III. MODELISATION DU SYSTEME
1. INTRODUCTION
2. MODELISATION DU GENERATEUR
2.1. Fonctionnement à vide
a) Modèle mathématique du système
Figure III.1. Diagramme fonctionnel du groupe à vide
b) Calcul des paramètres caractéristiques du système
1. Présentation des données
2. Calcul des paramètres
III.1.2 Fonctionnement en autonome
III.1.3. Fonctionnement en réseau
III.2. MODELISATION DU REGULATEUR DE VITESSE
III.2.1. Régulateur accélérotachymétrique mécanique.
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