6.1.4. Planification
Noeuds
p
|
Tension
[pu]
|
Argument
[deg]
|
Puissance
Générées
[MVA]
|
Puissance
Charge
[MVA]
|
1
|
1.06
|
0°
|
?
|
200+j65
|
2
|
1.00
|
0°
|
100-j17
|
10+j3
|
3
|
1.00
|
0°
|
150+j4
|
50+j17
|
4
|
1.00
|
0°
|
50-j4
|
30+j10
|
5
|
1.00
|
0°
|
200-j47
|
25+j8
|
6
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
7
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
8
|
1.00
|
0°
|
0
|
25+j0
|
9
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
10
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
11
|
1.00
|
0°
|
0
|
5+j0
|
12
|
1.00
|
0°
|
0
|
10+j0
|
13
|
1.00
|
0°
|
0
|
25+j8
|
14
|
1.00
|
0°
|
0
|
20+j7
|
15
|
1.00
|
0°
|
0
|
30+j10
|
16
|
1.00
|
0°
|
0
|
30+j10
|
17
|
1.00
|
0°
|
0
|
60+j20
|
18
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
19
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
20
|
1.00
|
0°
|
0
|
25+j8
|
21
|
1.00
|
0°
|
0
|
20+j7
|
22
|
1.00
|
0°
|
0
|
20+j7
|
23
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
24
|
1.00
|
0°
|
0
|
15+j5
|
25
|
1.00
|
0°
|
0
|
25+j8
|
Tableau 3: Planification
6.1.5. Ecoulement de puissance
Les résultats de l'écoulement de puissance par la
méthode de Newton Raphson.
6.1.6. Les tensions nodales
Module
[pu]
|
Angle
[degré]
|
1.06
|
0
|
1
|
14.458
|
1
|
13.229
|
1
|
4.0708
|
1
|
14.195
|
0.98154
|
10.405
|
0.99093
|
9.4417
|
0.98603
|
8.1401
|
0.97699
|
7.6758
|
0.98818
|
9.2541
|
0.99313
|
7.5844
|
0.99319
|
7.5801
|
0.90651
|
11.45
|
0.9682
|
0.95158
|
0.97576
|
-0.91848
|
0.99679
|
-1.477
|
1.001
|
6.521
|
0.98922
|
4.8809
|
0.99885
|
4.9071
|
0.98145
|
1.5217
|
0.97802
|
-0.43713
|
0.97878
|
-2.4603
|
1.0181
|
-2.0742
|
0.98506
|
-4.8579
|
0.99825
|
-4.8918
|
6.1.7. Les Pertes totales
PL = 2 8.7049
MW
|
QL= 1.9368MVAR
|
1.3 7. APPROCHE FUZZY ANT
Figure 51::Variation des Tension Nodale avant l'emplacement des
condensateurs
6.1.8. Application du Contrôleur Flou
Résulta de l'application du contrôleur flou au
réseau 25 noeuds pour l'obtention
des nouds candidats.
6.1.8.1 Les Noeuds Candidats
Noeuds N°
7
8
10
11
Tableau 4:Les Noeuds Candidats
6.1.8.2 Les Pertes actives
PL = 25.2445 MW
Coût d'investissement
Coût= 1262226.8477$/an
6.1.8.3 Valeurs des Condensateurs Optimaux
N° du Noeud
candidats
|
Valeurs des condensateurs en
MVAR
|
7
|
9
|
8
|
0.5
|
10
|
7
|
11
|
0.5
|
Tableau 5:Valeurs de condensateurs optimaux
6.1.8.4 Les nouvelle Tension Nodales
Tension
[pu]
|
Angle
[degré]
|
1.0600
|
0.00
|
1.0239
|
0.2003
|
1.0301
|
0.1279
|
0.9890
|
-0.0490
|
1.0358
|
0.2381
|
1.0072
|
0.1236
|
1.0305
|
0.1227
|
1.0292
|
0.1163
|
1.0249
|
0.1130
|
1.0402
|
0.1445
|
1.0377
|
0.1165
|
1.0308
|
0.1031
|
1.0067
|
0.1147
|
0.9940
|
-0.0243
|
0.9970
|
-0.0441
|
1.0130
|
-0.0432
|
1.0303
|
0.0994
|
0.9864
|
0.0234
|
0.9624
|
-0.0295
|
0.9511
|
-0.0878
|
0.9608
|
-0.1081
|
0.9737
|
-0.1215
|
1.0239
|
-0.0668
|
0.9985
|
-0.1390
|
1.0143
|
-0.1241
|
Tableau 6:Les Tension Nodales
Figure 52:Variation des Tension Nodales après
emplacement des condensateurs
|