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à‰tude et conception d'une chaà®ne photovoltaà¯que connectée au réseau et étude de la qualité de l'énergie injectée.

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par Mahamat Defallah DJAMALADINE
Université de Tunis - Mastère II Recherche 2016
  

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Chapitre II : Modélisation du système photovoltaïque connecté au réseau

Chapitre II: Modélisation du système photovoltaïque

connecté au réseau

DJAMALADINE Mahamat Defallah 24

ENSIT

Chapitre II : Modélisation du système photovoltaïque connecté au réseau

DJAMALADINE Mahamat Defallah 25

II.1. Introduction

Le raccordement des systèmes photovoltaïques au réseau électrique nécessite des dispositifs d'électronique de puissance pour adapter la source à la charge. Ces dispositifs sont des convertisseurs statiques de puissance qui assurent la conversion et la transmission de la puissance délivrée par les panneaux photovoltaïques vers la charge. La croissance exceptionnelle de l'utilisation des systèmes photovoltaïques connectés au réseau est due essentiellement aux efforts importants de recherche et développement dans le domaine de l'électronique de puissance. Cependant, après avoir étudié dans le chapitre I la structure d'un générateur photovoltaïque et son mode de fonctionnement ainsi que ses caractéristiques, nous étudierons dans ce chapitre, les convertisseurs utilisés pour la conversion et la transmission de la puissance du GPV au réseau.

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons la modélisation et le mode de fonctionnement du convertisseur DC/DC utilisé dans le système PV. Mais comme la puissance générée par les générateurs photovoltaïques est fortement influencée par les conditions climatiques (éclairement, température), il est indispensable de présenter aussi la commande du convertisseur continu /continu pour faire fonctionner le générateur PV à sa puissance maximale.

La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée à l'étude du mode de fonctionnement du convertisseur DC/AC qui sert à connecter le coté continu au côté alternatif de la chaine de conversion photovoltaïque et à la modélisation du réseau BT. Nous présenterons aussi brièvement la commande P-Q utilisée pour commander le convertisseur DC/AC afin de transmettre la totalité de la puissance délivrée par le générateur photovoltaïque avec une puissance réactive nulle.

II.2. Structure de la chaine de conversion de l'énergie photovoltaïque

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre I, il existe essentiellement deux structures de chaine de conversion photovoltaïque connectée au réseau. Une structure où le GPV est connecté à la charge à travers un seul convertisseur DC/AC (onduleur) et une autre où le GPV est connecté à la charge à travers deux convertisseurs : un convertisseur DC/DC (hacheur) et un convertisseur DC/AC (onduleur) connectés entre eux par un bus continu intermédiaire. Mais dans les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau, la structure avec bus continu est

ENSIT

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