Dépôt Institutionnel Université de Jijel

Contribution à la commande intelligente d’un système photovoltaïque hybride

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dc.contributor.author Chettibi, Nadjwa
dc.contributor.author Mellit, Adel (Rapporteur)
dc.date.accessioned 2020-11-26T08:35:50Z
dc.date.available 2020-11-26T08:35:50Z
dc.date.issued 2017-04-13
dc.identifier.uri http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3961
dc.description.abstract L’intégration des systèmes de production d’énergie décentralisée, à base des ressources photovoltaïque et éolienne, dans le réseau électrique a suscité un grand intérêt ces dernières années. Néanmoins, le caractère intermittent et fluctuant de la génération d’énergie d’origine renouvelable influe négativement sur la stabilité et la fiabilité du réseau électrique. Le concept de micro-réseau, qui regroupe des sources d’énergie distribuées avec des systèmes de stockage d’énergie et des charges de consommation, s’est révélé comme une solution prometteuse à ce problème. Par ailleurs, l’interface d’électronique de puissance joue un rôle primordial dans ce type de système de génération car, elle permet d’incorporer des algorithmes de commande/contrôle en vue de garantir la supervision intelligente et optimale du flux énergétique. Dans cette thèse, différentes structures de systèmes de génération PV hybrides sont étudiées. Des stratégies de commande et de supervision à base des techniques de l’intelligence artificielle, à savoir la logique floue et les réseaux de neurones artificiels, sont appliquées dans l’objectif d’optimiser le rendement énergétique et d’améliorer la qualité d’énergie sous différentes conditions de fonctionnement. Les simulations effectuées dans l’environnement Matlab/Simulink ont montré l’efficacité des schémas de commande proposés. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.subject Photovoltaïque, éolienne, pile à combustible, algorithme PSO, logique floue, réseau de neurones artificiels, ANFIS. fr_FR
dc.title Contribution à la commande intelligente d’un système photovoltaïque hybride fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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