P27 Controle Direct de Puissance d'un Convertisseur Matriciel : Différence entre versions

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(Déroulement du projet)
(SEMAINE 11)
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=== SEMAINE 11 ===
 
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- Afin de contrôler le convertisseur matriciel AC/AC, nous allons le décomposer en deux parties : Redresseur (AC/DC) et inverseur (DC/AC).
 
- Afin de contrôler le convertisseur matriciel AC/AC, nous allons le décomposer en deux parties : Redresseur (AC/DC) et inverseur (DC/AC).
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Version du 24 février 2015 à 01:06

Présentation du projet

L'objectif de l'étude consiste à élaborer une commande de type DPC (Direct Power Control) pour un convertisseur matriciel.


Matrix converter DPC.png

Prestations attendues

Notre travail va se dérouler en plusieurs étapes :

- Etude Bibliographique du convertisseur matriciel et de la commande DPC
- Compréhension et prise en main du contrôle direct sur un redresseur MLI
- Prise en main du convertisseur matriciel et des commandes associées
- Elaboration de la commande DPC pour convertisseur matriciel
- Implantation sous Matlab Simulink
- Simulation de la structure et analyse des résultats

Ressources disponibles

- Publications de différentes recherches sur le site www.ieee.org
- Modèle Simulink de la commande DPC d'un redresseur MLI
- Modèle Simulink de différentes commandes (autres que DPC) d'un convertisseur matriciel

Déroulement du projet

SEMAINE 1

Prise en main du sujet.


SEMAINE 2

Rendez-vous réalisé avec notre tuteur, Mr Delarue, celui-ci nous explique le principe général d'un contrôle directe de puissance (DPC), l'avantage que cela représenterai pour les industriels, les moyens d'asservissement de redresseur aujourd'hui.

Présentation du site IEEE explore, accessible à partir de l'école polytech. Celui-ci permet de trouver différent papier publiés par des chercheurs grâce à un système de mot clés.


SEMAINE 3

Recherche bibliographique sur la DPC (fonctionnement, avantages, utilisation, implémentation,...)


SEMAINE 4

Recherche bibliographique sur les convertisseur matriciel. (fonctionnement, composition, avantages,...) Présentation des résultats de nos recherches auprès de notre tuteur.


SEMAINE 5

Approfondissement de nos recherches, à ce stade nous avons étudier environs une dizaine de rapport de chercheur.

- Calcul des puissance active et réactive, utilisation des transformée de Park et de Concordia pour trouver les composantes directes et de quadratures des tensions/courants.


SEMAINE 6

- Soumissions à notre tuteur de plusieurs papier, on choisit de se baser sur l'un d'eux pour comprendre le système proposé et l'implanter sous Matlab


SEMAINE 7

- étude des comparateurs à hystérésis, ainsi que du régulateur de tension continu du système. - Prise en main du convertisseur MLI auquel est appliqué une commande DPC sous matlab (fichier remis par notre tuteur).

SEMAINE 8

- Etude de la table de commutation, des paramètres d'entrée et de sortie. - Les bits de sortie dépendant des valeurs des deux booleens d'entrée (représentant les erreurs des puissances réactive et actives). - Les valeurs du tableau reste à définir.


SEMAINE 9

- Prise en main du convertisseur matriciel sous Matlab avec la commande DPC, étude de son fonctionnement, de la manière dont il commute. (fichier remis par notre tuteur).

SEMAINE 10

- Etude afin d'adapter la commande DPC à un convertisseur matriciel. - Nous avons obtenus de nombreux papiers de chercheurs sur le site ieee.org, dont un en particulier : « Direct Power Control Based Matrix Converter and Its Operation Characteristics »

SEMAINE 11

- Afin de contrôler le convertisseur matriciel AC/AC, nous allons le décomposer en deux parties : Redresseur (AC/DC) et inverseur (DC/AC).

Converter inverter.png