Optimisation du dimensionnement d'une chaîne de conversion électrique directe incluant un système de lissage de production par supercondensateurs. Application au houlogénérateur SEAREV
le 3 novembre 2011
10h45
ENS Rennes Salle du Conseil
Plan d'accès
Soutenance de thèse de Judicaël Aubry (SATIE - SETE). Cette thèse a été supportée financièrement par la région Bretagne au travers d'une allocation de recherche doctorale ARED.
Le travail présenté dans cette thèse porte sur l'étude du dimensionnement d'une chaine de conversion électrique en entrainement direct d'un système direct de récupération de l'énergie des vagues (searev). Cette chaine de conversion est composée d'une génératrice synchrone à aimants permanents solidaire d'un volant pendulaire, d'un convertisseur électronique composé de deux ponts triphasés à modulation de largeur d'impulsion, l'un contrôlant la génératrice, l'autre permettant d'injecter l'énergie électrique au réseau. En complément, un système de stockage de l'énergie (batterie de supercondensateurs) est destiné au lissage de la puissance produite.
Le dimensionnement de tous ces éléments constitutifs nécessite une approche d'optimisation sur cycle, dans un contexte de fort couplage multi-physique notamment entre les parties hydrodynamique et électromécanique.
Dans un premier temps, l'ensemble génératrice-convertisseur, dont le rôle est d'amortir le mouvement d'un volant pendulaire interne, est optimisé en vue de minimiser le coût de production de l'énergie (coût du kWh sur la durée d'usage). Cette optimisation sur cycle est réalisée en couplage fort avec le système houlogénérateur grâce à la prise en compte conjointe de variables d'optimisation relatives à l'ensemble convertisseur-machine mais aussi à la loi d'amortissement du volant pendulaire. L'intégration d'une stratégie de défluxage, intéressante pour assurer un fonctionnement en écrêtage de la puissance, permet, dès l'étape de dimensionnement, de traiter l'interaction convertisseur-machine.
Dans un second temps, la capacité énergétique du système de stockage de l'énergie fait l'objet d'une optimisation en vue de la minimisation de son coût économique sur cycle de vie. Pour ce faire, nous définissons des critères de qualité de l'énergie injectée au réseau, dont un lié au flicker, et nous comparons des stratégies de gestion de l'état de charge tout en tenant compte du vieillissement en cyclage des supercondensateurs dû à la tension et à leur température.
Dans un troisième temps, à partir de données d'états de mer sur une année entière, nous proposons des dimensionnements de chaines de conversion électrique qui présentent les meilleurs compromis en termes d'énergie totale récupérée et de coût d'investissement.
Mots-clés :
Énergie des vagues, houlogénérateur direct, couplages multi-physiques, optimisation bi-objectif par essaims particulaires, dimensionnement, chaine de conversion électrique, entrainement direct, machine à aimants permanents, cycle de fonctionnement, coût de l'énergie, optimisation système, qualité de l'énergie, flicker, lissage de production électrique, stockage d'énergie, supercondensateurs, vieillissement, cycle de vie.
Le dimensionnement de tous ces éléments constitutifs nécessite une approche d'optimisation sur cycle, dans un contexte de fort couplage multi-physique notamment entre les parties hydrodynamique et électromécanique.
Dans un premier temps, l'ensemble génératrice-convertisseur, dont le rôle est d'amortir le mouvement d'un volant pendulaire interne, est optimisé en vue de minimiser le coût de production de l'énergie (coût du kWh sur la durée d'usage). Cette optimisation sur cycle est réalisée en couplage fort avec le système houlogénérateur grâce à la prise en compte conjointe de variables d'optimisation relatives à l'ensemble convertisseur-machine mais aussi à la loi d'amortissement du volant pendulaire. L'intégration d'une stratégie de défluxage, intéressante pour assurer un fonctionnement en écrêtage de la puissance, permet, dès l'étape de dimensionnement, de traiter l'interaction convertisseur-machine.
Dans un second temps, la capacité énergétique du système de stockage de l'énergie fait l'objet d'une optimisation en vue de la minimisation de son coût économique sur cycle de vie. Pour ce faire, nous définissons des critères de qualité de l'énergie injectée au réseau, dont un lié au flicker, et nous comparons des stratégies de gestion de l'état de charge tout en tenant compte du vieillissement en cyclage des supercondensateurs dû à la tension et à leur température.
Dans un troisième temps, à partir de données d'états de mer sur une année entière, nous proposons des dimensionnements de chaines de conversion électrique qui présentent les meilleurs compromis en termes d'énergie totale récupérée et de coût d'investissement.
Mots-clés :
Énergie des vagues, houlogénérateur direct, couplages multi-physiques, optimisation bi-objectif par essaims particulaires, dimensionnement, chaine de conversion électrique, entrainement direct, machine à aimants permanents, cycle de fonctionnement, coût de l'énergie, optimisation système, qualité de l'énergie, flicker, lissage de production électrique, stockage d'énergie, supercondensateurs, vieillissement, cycle de vie.
- Thématique(s)
- Recherche - Valorisation
Mise à jour le 7 septembre 2015
Jury
- Christophe CHABERT de DCNS
- Jean-Frédéric CHARPENTIER de l'École Navale, IRENAV
- Alain CLÉMENT de l'École Centrale de Nantes, LMF
- Christophe ESPANET de l'Université de Franche-Comté, FEMTO-ST
- Paul LETELLIER de Jeumont Electric
- Pascal VENET de l'Université Claude Bernard Lyon 1, AMPERE
- Hamid Ben Ahmed, directeur de thèse
- Bernard Multon, co-directeur de thèse