Chapitre II : Modélisation du système
photovoltaïque connecté au réseau
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DJAMALADINE Mahamat Defallah 44
Figure II.15: Circuit global de la commande de
l'onduleur
Dans le but de minimiser les pertes et d'injecter au
réseau la totalité de la puissance active fournie par le GPV, on
doit commander en courant l'onduleur en utilisant la stratégie de
commande en puissance. De ce fait, on considère une puissance active de
référence Pref à transmettre égale à la
puissance maximale délivrée par le GPV, et une puissance
réactive de référence Qréf nulle à
transmettre (Qréf=0) pour avoir une bonne qualité
d'énergie transmise.
La commande de l'onduleur-réseau est
réalisée à la fois à travers la régulation
de la tension du bus continu et les courants direct et en quadrature Id et
Iq dont les références sont obtenues à partir
des puissances active et réactive de référence. De ce
fait, dans cette commande, on peut distinguer deux boucles : une boucle interne
de courant et une boucle externe de tension (du bus continu). En plus de ces
deux boucles, on a besoin d'une boucle PLL.
II.7.1.Principe de la boucle PLL
Pour qu'il y ait une synchronisation entre le système PV
et le réseau, on utilise une boucle à verrouillage de phase
appelée PLL.
Le principe de base de la PLL triphasée consiste
à appliquer une transformation inverse de Park sur les tensions
triphasées du réseau. La composante d'axe q
générée par cette
ENSIT
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