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05/02/2015 - Gestion des microbranches électriques pour accroître la fiabilité de l'approvisionnement
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Une thèse de UPNA, d’Andoni Urtasun Erburu, a mis l’accent sur le développement de microrondes à courant alternatif, isolés du réseau électrique. En particulier, une des contributions de votre recherche a été de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de gestion de l’énergie: "Utiliser la tension et la fréquence du réseau électrique comme signal de communication, nous pouvons éliminer de longs câbles de communication entre les différents éléments, de sorte que les coûts du système sont réduits et que sa fiabilité augmente parce qu’il peut continuer à fonctionner même si l’un de ses éléments échoue," explique-t-il.

 

Andoni Urtasun a étudié les microrondes composées d’un système de batteries et d’un ensemble de générateurs photovoltaïques et miniéoliques. En fonctionnement normal, les batteries fournissent l’énergie nécessaire, c’est-à-dire la différence entre l’énergie consommée par les charges et celle produite par les systèmes renouvelables. Toutefois, lorsque les batteries sont complètement chargées et qu’elles n’autorisent plus d’énergie, ces informations doivent être transmises aux éléments de production afin de réduire leur production d’énergie.

 

Il explique: "Dans ce travail, nous proposons que les convertisseurs électroniques des batteries augmentent progressivement la fréquence, de sorte que ces informations soient interprétées par les éléments de production et qu’elles réduisent leur production dans la mesure nécessaire. De cette façon, la batterie, qui est l’élément le plus coûteux de l’installation, est protégée et sa durée de vie est augmentée."

 

 

Stratégies diverses

 

En outre, dans le cas où il existe différentes banques de batteries séparées entre elles, il est souhaitable que les différentes batteries fournissent la même énergie active et réactive et que leur état de charge reste similaire. C’est pourquoi des stratégies sont également proposées pour modifier la tension et la fréquence du réseau, de sorte que l ’, et évitant d’utiliser des câbles de communication, soient atteints.

 

La thèse aborde d’autres stratégies de contrôle des structures électroniques permettant d’extraire la puissance maximale des générateurs renouvelables. "Dans le cas des générateurs photovoltaïques, la stratégie de contrôle proposée permet d’utiliser de plus petits détonateurs à moindre coût et plus fiables tout en maintenant les performances du système avec le condensateur d’origine."

 

Enfin, en ce qui concerne les petites éoliennes, la stratégie de contrôle proposée dans ce travail permet d’obtenir la puissance maximale amovible du vent à tout moment "avec seulement des mesures de variables électriques, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de mesurer la vitesse du vent ou la vitesse de rotation de l’aérogénérateur."

 

 

Andoni Urtasun Erburu

 

Andoni Urtasun Erburu est Ingénieur industriel de l’Université Publique de Navarre, institution dans laquelle il travaille en tant que membre du groupe de recherche INGEPER (Ingénierie Électrique, Électronique de Puissance et Énergies Renouvelables) sur des sujets liés aux systèmes d’énergie éolienne et photovoltaïques et à l’électronique de puissance. Il a publié six articles dans des revues internationales et cinq articles dans des congrès internationaux, et a participé à cinq projets de R-D financés par des entreprises et des organismes publics. En 2014, il a effectué un séjour de recherche à l’Université de Sydney, en Australie.

 

Sa thèse est intitulée "Modeling and Control of Stand-Alone AC Microgrids: Centralized and Distributed Storage, Energy Management and Distributed Photovoltaic and Wind Generation". Il a été dirigé par les professeurs Luis Marroyo Palomo et Pablo Sanchis Gurpide, du Département du génie électrique et électronique de l’UPNA, et a obtenu la qualification de Supersaillant cum laude avec mention Docteur International.

______________________

UPNA


Source


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