Modélisation des équivalents dynamiques pour les grands réseaux électriques et leur intégration au simulateur numérique hypersim
Cette thèse a pour objectif de répondre à la problématique de la réduction des modèles de grands réseaux électriques par l'introduction des équivalents dynamiques. Une procédure systématique de modélisation des équivalents dynamiques, en trois étapes, est proposée. La première étape consiste...
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Format: | Others |
Published: |
École de technologie supérieure
2006
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Online Access: | http://espace.etsmtl.ca/538/1/OURARI_Mohand%2DLarbi.pdf |
Summary: | Cette thèse a pour objectif de répondre à la problématique de la réduction des modèles de grands réseaux électriques par l'introduction des équivalents dynamiques. Une procédure systématique de modélisation des équivalents dynamiques, en trois étapes, est proposée. La première étape consiste en une répartition du réseau électrique en zones cohérentes. La deuxième étape consiste en une réduction topologique du réseau par le regroupement et l'élimination des noeuds. La troisième étape constitue l'étape de groupement dynamique des machines. C'est l'étape principale de modélisation où les paramètres de la machine équivalente et ceux des systèmes de commande équivalents sont calculés. Notre contribution est axée principalement sur le regroupement dynamique des machines. Une méthode de regroupement basée sur la préservation de la structure des modèles des machines est proposée. C'est une méthode qui prend en charge les modèles détaillés des machines et des systèmes de commande. Dans l'approche proposée, les paramètres équivalents des modèles détaillés de la machine et leurs systèmes de régulation sont calculés directement dans le domaine temporel. L'application de la procédure sur trois topologies de réseaux nous a permis de valider cette méthode.
Dans le deuxième volet de la thèse, nous avons proposé une procédure d'intégration des équivalents dynamiques dans le simulateur numérique des réseaux électriques Hypersim d'Hydro-Québec. Cette intégration permet de réduire considérablement les efforts de calcul requis dans le simulateur lors des simulations de grands réseaux en temps réel. |
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