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Étude Comparative : Comparaison (II) CHARGEUR Énergie acquise Énergie disponible (mesurée ou estimée) Quotient LAAS v1 1.1531 MJ (1 seul PV) 1.1915 MJ.

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1 Étude Comparative : Comparaison (II) CHARGEUR Énergie acquise Énergie disponible (mesurée ou estimée) Quotient LAAS v1 1.1531 MJ (1 seul PV) 1.1915 MJ (mesurée) 96.78 % Ch A2.1776 MJ 2.4040 MJ (estimée) 90.58 % Ch B2.3540 MJ 2.4248 MJ (estimée) 97.08 % Bilan énergies journalières C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 21 -

2 Amélioration du convertisseur statique élémentaire Amélioration du premier prototype : - Inductance, Condensateur - Alimentation de la commande - Optimisation Freq découpage Ch LAAS v1 Ch LAAS v2 C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 22 -

3 - Développement de modèles théoriques spécifiques pour de nouvelles lois de commande - Développement de cartes de commandes performantes à faibles consommation Perspectives travaux commandes MPPT Démonstration de la robustesse une technique de commande non linéaire C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 23 -

4 But. -Discrétiser au maximum la chaine de conversion - Augmenter son rendement et sa fiabilité Solution. Parallélisation de N convertisseurs Buck-Boost avec leur propre MPPT Avantages. - Réduction de N-1 structures Push-Pull et dautant de transformateurs - Poursuite indépendante du PPM Discrétisation de la chaîne de conversion : Le N-AC-LFR C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 24 -

5 MPPT associée à un convertisseur LFR : Couplage Panneau - Charge Si la charge change, la puissance délivrée par le panneau ne change pas. Sortie LFR : Source de puissance MPPT : Ajustement de G i selon létat dun panneau photovoltaïque. p =G i ·V p Entrée LFR : I p =G i ·V p I p =G i ·V p MPP, t = t 2 MPP, t = t 1 C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 25 -

6 Realisation de lAC-LFR : DCM buck-boost + push-pull MPPT associée à un convertisseur AC-LFR : Couplage Panneau - Réseau C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 26-

7 Réalisation à laide dun AC-LFR SW. H.F. F= 50 Hz G avg se controle en ajustant la periode de commutation du buck-boost (T S ) a laide dun VCO comprenant lalgorithme de la MPPT. C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 27 -

8 AC-NLFR (N= 4)AC-NILFR (N= 4) Discrétisation de la chaîne de conversion : Le N-AC-LFR C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 28 -

9 Le Multi-Niveau Topologie : Perte variable N=4p=1N=5p=4 C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 29 -

10 Vertical Shifted PWM U(t) active chaque Ti-Buck Nature des pertes : - par Conduction - à la commutation C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 30 -

11 Single Phase 5-Level Inverter C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 31 -

12 Résultats expérimentaux C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 32 -

13 Résultats expérimentaux C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 33 -

14 Conclusion Conversion dénergie Couplage éolien – photovoltaïque physique (URV, UPC, LEEI, GREAH) Développement de générateurs PV avec stockage (CIRIMAT) C. Alonso Amélioration et caractérisation des chaînes de conversion dénergie photovoltaïque - 34 -


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