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Développement d'un simulateur dynamique pour un système hybride éolien-diesel avec stockage par air comprimé (SHEDAC)

机译:开发用于带有压缩空气存储的混合风柴油系统的动态模拟器(SHEDAC)

摘要

RÉSUMÉ: Dans la plupart des régions isolées, la mise en place des systèmes réels de jumelage éolien-diesel (JED) avec stockage d’énergie est généralement précédée d’un ensemble d’études théoriques de faisabilité technique. Par contre, la complexité des modèles mécaniques, électriques et thermodynamiques utilisés pour représenter un système hybride rend le développement d’une stratégie de gestion et de contrôle une tâche difficile, surtout en termes de validation des modèles utilisés. Dans ce contexte, la création d’un outil de modélisation peut rendre possible la simulation du fonctionnement de ces systèmes pour une application envisagée. Des améliorations dans la modélisation et la conception sont toujours nécessaires pour rendre ces systèmes plus compétitifs dans les régions isolées. Ainsi, le travail de recherche présenté dans ce mémoire est une contribution à la simulation et à l’analyse d’un système hybride éolien-diesel avec stockage par air comprimé (SHEDAC). La mise en place d’un logiciel générique de SHEDAC a nécessité un passage par une revue des logiciels existant afin de justifier le choix de Matlab/Simulink comme environnement de développement de l’outil. Les étapes de conception du logiciel et ses différentes fonctionnalités sont aussi présentées, visant de faciliter sa compréhension et sa manipulation. Vu la diversité des modèles disponibles de l’éolien et de groupes diesel, une mise à jour des modèles était nécessaire afin de choisir celui qui représente le mieux le comportement mécanique et électrique d’un système éolien-diesel avec stockage par air comprimé.udUne fois les modèles développés et implémentés dans l’outil, les simulations numériques ont permis d’observer et d’analyser le comportement dynamique des éoliennes, des génératrices diesel et du système d’air comprimé, en modes individuels ou hybrides. Les différents sous-systèmes ont été simulés pour différents profils de charge. Des perturbations telles que la connexion d’une charge linéaire au système éolien ont été, également, créées afin d’évaluer les systèmes de régulation et de contrôle utilisés. Deux modes de couplage ont été appliqués au SHEDAC : un couplage éolien-diesel sans stockage et un couplage avec le stockage par air comprimé. Les résultats de simulations ont démontré une bonne intéraction entre les différentes sources d’énergie et l’influence de la production d’énergie éolienne sur le diesel et sur le système de stockage. De plus, l’ébauche d’une interface graphique pour le système éolien a été réalisée à partir d’une commande de logiciel de SHEDAC. -- Mot(s) clé(s) en français : système hybride éolien-diesel, énergie éolienne, groupe diesel, stockage d’énergie, stockage par air comprimé, modélisation dynamique, simulation. -- ABSTRACT: In most isolated Canadian communities, the establishment of a real hybrid energy system such as wind-diesel with storage is generally preceded by a set of theoretical studies. The complexity of the mechanical, electrical and thermodynamic models used to represent a hybrid energy system makes the development of a strategy for the management and control system a difficult task especially in terms of validation of the different models used. In this context, the creation of a modeling tool renders possible the simulation of the operation of these systems for a specific application. However, improvements in modeling and design are always necessary to make the system more competitive in isolated areas. Thus, this dissertation presents a contribution to the simulation and analysis of a wind-diesel hybrid energy system with compressed air energy storage (SHEDAC). The implementation of generic software of SHEDAC required a review of existing software in order to justify the choice of Matlab / Simulink as the environment of the development for the tool. The stages of the software’s conception and its various features are presented, facilitating afterward its understanding and manipulation. Since various model of the wind turbine and diesel generator systems already exist in previous works, a detailed review of these models has been done in order to choose the better one which represents both mechanical and electrical behavior of the described system.udOnce the models are developed and implemented in the tool, numerical simulations were carried out to observe and analyze the dynamical behavior of wind turbines, diesel generators and the compressed air storage system, whether in individual or combined modes. The different subsystems were simulated for different load profiles and disturbances and were created to evaluate the performance of the developed control systems. Two coupling modes were applied to SHEDAC: a hybrid diesel-wind without an energy storage system and adding a compressed air energy storage system. The simulation results showed a good interaction between the different energy sources and the impact of the operation of wind turbines on both diesel genset and energy storage system. Moreover, the outline of a friendly user graphic interface for the wind turbine system was developed with the SHEDAC control software. -- Mot(s) clé(s) en anglais : wind-diesel hybrid system, wind power, diesel generator, energy storage, compressed air storage, dynamic models, numerical simulation.
机译:摘要:在大多数偏远地区,通常在进行带有能量存储的实际风-柴油孪生(JED)系统之前先进行一系列理论上的技术可行性研究。但是,用于表示混合系统的机械,电气和热力学模型的复杂性使管理和控制策略的开发成为一项艰巨的任务,尤其是在验证所使用的模型方面。在这种情况下,建模工具的创建可以为计划中的应用模拟这些系统的功能。为了使这些系统在边远地区更具竞争力,仍然需要改进建模和设计。因此,本文所进行的研究工作为带有压缩空气存储的混合风柴油系统(SHEDAC)的仿真和分析做出了贡献。通用SHEDAC软件的实施需要对现有软件进行审查,以证明选择Matlab / Simulink作为该工具的开发环境是合理的。还介绍了软件设计的阶段及其各种功能,旨在促进其理解和处理。鉴于可用的风力涡轮机和柴油发电机型号多种多样,为了选择最能代表具有压缩空气存储功能的风力柴油系统的机械和电气性能的模型,有必要对其进行更新。一旦在工具中开发并实施了模型,数值模拟就可以观察和分析风力涡轮机,柴油发电机和压缩空气系统在单个或混合模式下的动态行为。针对不同的负载曲线对不同的子系统进行了仿真。为了评估所使用的调节和控制系统,还产生了干扰,例如将线性负载连接到风力系统。 SHEDAC已应用了两种耦合模式:不带存储的风-柴油耦合和带压​​缩空气存储的耦合。仿真结果表明,不同能源之间的良好相互作用以及风力发电对柴油和储能系统的影响。此外,使用SHEDAC的软件命令为风力系统创建了图形界面。 -法语中的关键字:混合风能柴油系统,风能,柴油组,能量存储,压缩空气存储,动态建模,仿真。 -摘要:在大多数偏远的加拿大社区中,建立真正的混合能源系统(例如带储能的风能柴油)通常要先进行一系列理论研究。用于表示混合能源系统的机械,电气和热力学模型的复杂性使得管理和控制系统策略的开发成为一项艰巨的任务,尤其是在验证所使用的不同模型方面。在这种情况下,建模工具的创建使针对特定应用的这些系统的操作仿真成为可能。但是,始终需要对建模和设计进行改进,以使系统在偏远地区更具竞争力。因此,本文为带压缩空气储能的风-柴油混合能源系统(SHEDAC)的仿真和分析做出了贡献。 SHEDAC通用软件的实施需要对现有软件进行审查,以证明选择Matlab / Simulink作为该工具开发环境的合理性。介绍了该软件的构想阶段及其各种功能,以方便其后的理解和操作。由于以前的工作中已经存在各种风力涡轮机和柴油发电机系统的模型,因此已经对这些模型进行了详细的审查,以便选择代表所描述系统的机械和电气性能的更好的模型。在工具中开发和实施的数值模拟进行了观察和分析风力涡轮机,柴油发电机和压缩空气存储系统的动力学行为,无论是单独模式还是组合模式。针对不同的负载曲线和干扰对不同的子系统进行了仿真,并创建了这些子系统以评估已开发控制系统的性能。 SHEDAC采用了两种耦合模式:不带储能系统的混合柴油风和增加压缩空气储能系统。仿真结果表明,不同能源之间的良好相互作用以及风力涡轮机的运行对柴油发电机组和储能系统的影响。此外,使用SHEDAC控制软件开发了用于风力涡轮机系统的友好用户图形界面的轮廓。 -英格兰语:风-柴油混合动力系统,风力发电,柴油发电机,能源存储,压缩空气存储,动态模型,数值模拟。

著录项

  • 作者

    Ben Hamed Sihem;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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