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 Encadré par : Mr HEDAY ATI KIA Shahin Présenté par : ACHACHE Bouhadjar Master 2 EEAII 2011 - 2012
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Nouveau Présentation Microsoft Office PowerPoint

Jul 16, 2015

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Encadré par :

Mr HEDAYATI KIA Shahin

Présenté par :

ACHACHE Bouhadjar

Master 2 EEAII

2011 - 2012

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L’énergie photovoltaïque est obtenue directement à partir du

rayonnement solaire.

. Les panneaux photovoltaïques ont la capacité de transformer l’énergie

photonique en énergie électrique .En raison des caractéristiques

électriques fortement non linéaires des cellules et de leurs association, le

rendement des panneaux solaires peut être augmenté par les solutions

utilisant la technique de poursuite du point de puissance maximale

Maximum Power Point Tracking MPPT.

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OBJECTIFS:

Développement d’un hacheur série de type Buck / boost.

Réalisation de l’algorithme MPPT sous Matlab/Simulink.

Tester l’algorithme de commande via le logiciel « Control Desk ».

L’implantation de l’algorithme dans la carte dS1104 à l’aide du

logiciel « Control Desk » et validation de la commande MPPT sur les

panneaux solaires installés au sein de l’établissement.

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Les rayonnements solaires sont transformés en énergieélectrique via le générateur photovoltaïque.

Cette énergie « électrique »est adaptée à la charge par

l’intermédiaire d’ un hacheur de type buck/boost.

Le maintien de la puissance désirée est commandé par

l’intermédiaire d’un régulateur MPPT.

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Schéma équivalent d’une cellule PV: Circuit PV avec source de courant:

Eg3Isat = K T exp(- )

1 K .T

4

Ph Ph

0

EI I (298).[1 (T 298) 5 10 ].

E

V Rs I V Rs II Ipv I0 exp 1

Vt a Rp

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Inputs :T,E ,Io , Rs=0,

Rp=Rp min

εP max > tol

Ipv;

Isc;Rp;

For 0 < V < VocCalcule Pmax

εP max=|| Pmax- Pmaxe ||Incrémenter Rs

yes

No

End

Isc =3.5;Voc = 2.19;Imp = 3.15;

Vmp = 1.84;Pmax_e = Vmp*Imp;Kv = -1.9e-1;Ki = 5.02e-3;Ns = 1;

E= 1000;T = 25 + 273.15;Résultats:

Rs=0.015 ohm;

Rp=30 ohm;

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0 5 10 15 20 25 30 350

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

tension (V)

  c  o  u

  r  a  n   t   (   A   )

 

200 W/m2

400 W/m2

600 W/m2

800 W/m2

1000 W/m2

0 5 10 15 20 250

10

20

30

40

50

60

70

tension (V)

  p  u   i  s  s  a  n  c  e   (   W   )

 

200 W/m2

400 W/m2

600 W/m2

800 W/m2

1000 W/m2

Caractéristique I=f(V) Caractéristique P=f(V)

L’influence de l’ensoleillementÀ une température = 25 °C

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0 5 10 15 20 250

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

tension (V)

  c  o  u  r  a

  n   t   (   A   )

 

10°C

25°C

40°C

60°C

75°C

0 5 10 15 20 250

10

20

30

40

50

60

70

tension (V)

  p  u   i  s  s  a  n

  c  e   (   W   )

 

10°C

25°C

40°C

60°C

75°C

L’influence de la température :

Avec un ensoleillement = 1000w/m^2

Caractéristique I=f(V)Caractéristique P=f(V)

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Au fermeture du commutateur dT s Au ouverture du commutateur (1-d)T s

Modélisation Hacheur buck / boost

).()(

)(

),()(

)(

),()()(

)(

0

0

22

11

t vdt 

t di Lt v

t idt 

t dV C t i

t it i

dt 

t dvC t i

i

l

l

l

i

).()(

)(

),()()(

)(

),(

)(

)(

0

0

0

22

11

t vdt 

t di Lt v

t it idt 

t dV C t i

t idt 

t dvC t i

l

l

lC 

i

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DEBUT

MESURE DE V(k),I(k)

P(k)=V(k)*I(k)

∆V(k)=V(k)-V(k-1)

∆P(k)=P(k)-P(k-1)

∆V(k)<0

∆P(k)>0

∆V(k)<0

∆D(k+1)=

D(k)+ ∆D

∆D(k+1)=

D(k)+ ∆D

∆D(k+1)=

D(k)- ∆D

∆D(k+1)=

D(k)- ∆D

ouiNon

ouiNon

ouiNon

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Algorithme P&O sous simulink

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Modélisation du système globale

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Simulation du systèmePuissance de sortie de panneaux Puissance de sortie de l’hacheur

Tension de sortie de l’hacheur

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PV est sensible au paramètres ( éclairement, Température )

Nous avons montré que pour un PV , la puissance optimale

transférée à la charge ne pourrait être maximal que pour unrapport cyclique bien définit.

Dans un système photovoltaïque indépendant, cette

régulation doit être réalisée automatiquement afin depoursuivre le point de fonctionnement optimal.

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Transformer le système modélisé sous forme de circuitélectrique.

L’implantation de l’algorithme dans la carte dS1104

à l’aide du logiciel « Control Desk » et validation de

la commande MPPT sur les panneaux solaires

installés au sein de l’établissement.

Validation du projet par notre tuteur.

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30%

30%

10%

20%

10%ETUDES 3 SEMAINES

MODELISATION 4SEMAINES

MODELISATION 2SEMAINE

CONCEPTION 2SEMAINES

TEST ET VALIDATION1 SEMAINE

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