Dimensionnement d'un système de stockage

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Dimensionnement optimal d’un système hybride hydroélectrique-photovoltaïque-stockage pour une alimentation rurale isolée

Dimensionnement optimal d’un système hybride hydroélectrique-photovoltaïque-stockage pour une alimentation rurale isolée

THESE A. H. J. HOUNNOU 75 Chapitre III Modélisation du stockage – Hybridation III.1 Introduction Les systèmes de stockage et les équipements d’électronique de puissance représentent des éléments sensibles dans une centrale d’énergie renouvelable. Ils permettent de garantir la satisfaction de la demande à chaque instant et d’éviter des éventuelles surtensions occasionnées par la surproduction d’énergie. Leurs modélisations sont ainsi importantes dans le processus de dimensionnement du système de production d’énergie électrique. Par conséquent, ce chapitre sera consacré à la modélisation du système de stockage et des convertisseurs. De plus, il présentera les architectures et les critères énergétiques du système hybride étudié de ce travail de recherche. En effet, la première partie du chapitre abordera la présentation et la modélisation du système de stockage qui est de type batterie Lithium Ferro-Phosphate. Quelques caractéristiques et avantages de ce type de batterie seront spécifiées. Les principaux paramètres de la batterie, tels que l’état de charge, le rendement, la tension et le coût de la batterie, seront ensuite modélisés. Ces paramètres sont importants dans l a gestion de l’énergie électrique. La deuxième partie du chapitre abordera l’étude comparative des différentes architectures du système hybride Hydro-PV avec stockage afin de retenir celle qui sera adoptée. Ensuite, les topologies des convertisseurs ( DC DC ⁄ , AC DC ⁄ , DC AC ⁄ ) ainsi que les modèles de leur rendement et leur coût seront présentées. Quelques critères énergétiques qui doivent caractériser le système hybride Hydro-PV avec stockage seront définis dans la troisième partie du chapitre. Nous finirons par la conclusion.
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Optimisation sur cycle du dimensionnement d'une MSAP appliquée à un système de stockage offshore par air comprimé

Optimisation sur cycle du dimensionnement d'une MSAP appliquée à un système de stockage offshore par air comprimé

RESUME – L’article présenté s’inscrit dans le cadre du déve- loppement d’un système de stockage offshore sous forme d’air comprimé. Dans l’objectif de maximiser les performances énergé- tiques de la chaîne de conversion, une approche déterministe de dimensionnement de la machine électrique (Machine Synchrone à Aimants Permanents, MSAP) est appliquée. Elle vise à optimiser à la fois la géométrie de la machine et la stratégie de commande qui maximise l’efficacité énergétique sur cycle de l’ensemble convertisseur machine. Les résultats de l’optimisation, avec prise en compte du transitoire thermique, appliquée à un système de stockage en mer sont présentés dans ce papier. Enfin, l’influence du convertisseur sur le dimensionnement de la machine et la commande sont étudiées.
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Pré-dimensionnement par simulations dynamiques d’un réacteur de stockage thermochimique assurant l’autonomie d’un système solaire combiné.

Pré-dimensionnement par simulations dynamiques d’un réacteur de stockage thermochimique assurant l’autonomie d’un système solaire combiné.

L’utilisation d’un système de stockage thermochimique permet d’assurer l’entièreté des besoins de chauffage d’une habitation basse énergie tout en conservant une dimension relativement raisonnable du système solaire combiné dans le cas du CaCl 2 /H 2 O qui nécessite un volume de réacteur de stockage de 12,35 m³. C’est plus discutable pour le Charbon actif/Méthanol (40 m³). Les densités énergétiques respectives sont de 200 et 60 kWh/m³. Pour ces deux couples, une part importante de la production d’ECS est également assurée. Etant donné son faible coût, le couple CaCl 2 /H 2 O peut certainement être considéré comme un candidat intéressant pour ce type d’applications. La température de la réaction de stockage joue un rôle important dans le dimensionnement du système.
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Méthodologie de dimensionnement sur cycle d'une machine synchrone rapide à aimants permanents - Application au stockage inertiel longue durée

Méthodologie de dimensionnement sur cycle d'une machine synchrone rapide à aimants permanents - Application au stockage inertiel longue durée

Laboratoire IREENA, Université de Nantes, 44600 Saint-Nazaire RESUME -Dans cet article nous présenterons une méthodologie d'optimisation sur cycle d'une machine synchrone à aimants permanents associée à un éventuel réducteur de vitesse par une approche purement analytique. On s'intéressera en particulier auxapplications à hautes vitesses de rotation et on cherchera à minimiser le volume et les pertes sur le cycle. On montrera, qu'à partir des profils de couple et de vitesse, il est possible d'exprimer le résultat sous forme analytique. Cette approche, hormis un temps de calcul réduit, permet d'établir des lois générales de dimensionnement permettant de choisir objectivement les matériaux, la fréquence de conversion, le rapport de réduction, etc … En guise d’illustration, nous appliquerons la méthodologie au dimensionnement d’un système de stockage électro mécanique d’énergie longue durée.
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Dimensionnement d’un système d'une centrale solaire - Hydroélectrique pour alimenter le rectorat de l'université de Mostaganem site Kharouba

Dimensionnement d’un système d'une centrale solaire - Hydroélectrique pour alimenter le rectorat de l'université de Mostaganem site Kharouba

Chapitre I Généralités sur les centrales solaires -hydroélectriques 3 I.1. Introduction : Dans ce chapitre on présente une étude générale d’un système hybride constitue d’un générateur photovoltaïque, d’un générateur hydroélectrique et une charge. Généralement, les principales caractéristiques de l’énergie solaire étaient sa gratuité, sa disponibilité sur une grande partie du globe terrestre et l’absence de risque d’épuisement connu par rapport aux sources d’énergie fossile. Cependant, cette énergie se caractérise par des fortes fluctuations naturelles, causés par les variations météorologiques. Elles ne peuvent pas toujours fournir de l’électricité dans les quantités et la qualité requises ou dans les délais voulus. Donc, un dispositif de stockage est nécessaire pour prémunir contre les perturbations provoqué par les conditions climatologiques. Bien que les systèmes de stockage sont actuellement très développer et le système le plus utilisé est le stockage par batterie mais il reste toujours très chère avec une durée de vie très réduite. Alors, ces contraintes poussent plusieurs chercheurs de travailler sur d’autres mutations. Toutefois dans ce travail, une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) sera utilisée comme un moyen de stocker indirectement de l’énergie électrique pour compenser le caractère intermittent avec d’autres énergies renouvelables. De la sorte que cette station sera alimentée par le surplus d’énergie électrique produite par le générateur photovoltaïque conçue.
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Effet du pas de temps sur la simulation d'un système éolien-stockage

Effet du pas de temps sur la simulation d'un système éolien-stockage

4. CONCLUSION Sur notre exemple de système éolien-stockage, nous mon- trons qu’un pas de temps de 10 min, couramment choisi dans la littérature, donne des résultats très proches de ceux obtenus avec un pas de temps fin. Ce résultat concerne la plupart des sta- tistiques utiles au dimensionnement (écarts RMS et MA ainsi que vieillissement). Néanmoins, les statistiques mesurant le mi- cro cyclage sont fortement dégradées.

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Étude de faisabilité d'un système éolien diesel avec stockage d'air comprimé

Étude de faisabilité d'un système éolien diesel avec stockage d'air comprimé

Enfin, l’analyse écologique ou l’étude d’impact environnemental, reprend certaines données techniques, en particulier l’énergie produite par les génératrices diesel, et les intègrent dans une formule pour obtenir les émissions de CO2 du système. La véracité des résultats générés par le logiciel a également été vérifiée grâce à une comparaison avec le logiciel HOMER© et RETScreen, deux références dans le marché des logiciels de dimensionnement de systèmes hybrides. Avec des écarts entre les résultats inférieurs à 10%, la fiabilité de l’outil développé a pu, facilement, être attestée, de même que de la pertinence des conclusions que l’on peut en tirer.
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Evaluation multicritère des technologies de stockage couplées aux énergies renouvelables : conception et réalisation de la plateforme de simulation  ODYSSEY pour l'optimisation du dimensionnement et de la gestion énergétique

Evaluation multicritère des technologies de stockage couplées aux énergies renouvelables : conception et réalisation de la plateforme de simulation ODYSSEY pour l'optimisation du dimensionnement et de la gestion énergétique

Le logiciel energyPRO présente plusieurs particularités. Tout d’abord, il est le seul logiciel permettant de couvrir plusieurs vecteurs énergétiques (H 2 , CH 4 , électricité, chaleur, froid) avec la possibilité de définir des charges électriques et thermiques. Le périmètre d’étude de cet outil s’étend donc au-delà du périmètre des autres outils présentés dans la comparaison. Cet aspect multi-vecteurs permet l’étude de systèmes énergétiques beaucoup plus complexes que ceux habituellement traités par les autres outils. Cependant, la prise en compte de cette complexité se fait au détriment de la finesse des modèles des technologies utilisées. Par exemple, le même modèle est utilisé pour représenter une turbine à gaz et une pile à combustible. Le logiciel energyPRO permet également la définition de plusieurs nœuds énergétiques (productions, stockages, charges) qu’il est possible d’interconnecter. Des transferts d’énergie thermique (chaleur et froid) peuvent de plus être définis entre les noeuds (capacités maximales, pertes, etc.). En revanche les stockages de carburant (H 2 , CH 4 ) et d’électricité sont nécessairement accessibles à tous les sites et ne peuvent pas être spécifiques à un site en particulier. Enfin, energyPRO est le seul logiciel permettant de simuler une participation au marché de l’électricité. Il n’a cependant pas été possible d’identifier clairement si les modali tés de participation au marché modélisées avec l’outil étaient représentatives des contraintes de volumes et de temps d’un marché réel (voir Annexe A). Nous avons souhaité inclure le logiciel TRNSYS dans la comparaison pour la richesse et la qualité technique de ses bibliothèques de composants ainsi que pour sa flexibilité dans la définition de l’architecture du système. Il est cependant important de préciser que TRNSYS est davantage un environnement de simulation qu’un outil « figé » comme les autres logiciels inclus dans cette étude comparative. Cet environnement a l’avantage d’être multi-vecteurs (chaleur, électricité). Les fonctionnalités et capacités de TRNSYS sont conditionnées par les bibliothèques disponibles pour cet outil mais de nouveaux composants peuvent être « codés » par des utilisateurs et intégrés à la plateforme TRNSYS. Il est cependant difficile d’anticiper si l’intégration de stratégies de gestion de l’énergie complexes est possible.
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Développement d'un simulateur dynamique pour un système hybride éolien-diesel avec stockage par air comprimé (SHEDAC)

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

D- iHOGA iHOGA (Amélioration de l'optimisation hybride par l'algorithme génétique) anciennement connu sous le nom HOGA (optimisation hybride par l'algorithme génétique). C’est un outil d'optimisation des systèmes hybrides, utilisant le langage de programmation C ++ développé par José L. Bernal-Agustín et Rodolfo Dufo-López de l’université de Saragosse, en Espagne [70, 71]. HOGA est utilisé pour le dimensionnement optimal d'un système hybride d'énergie qui peut inclure un système photovoltaïque, des éoliennes, des turbines hydroélectriques, des piles à combustible, des réservoirs H2, des électrolyseurs, des systèmes de stockage, des régulateurs de charge pour les batteries, des onduleurs, des redresseurs et des génératrices à courant alternatif (CA). De plus, ce logiciel permet d’optimiser les systèmes dimensionnés, comme par exemple l’optimisation de la pente de la courbe de la puissance des panneaux PV et les calculs de cycle de vie de batterie, etc. La nouvelle version iHOGA comprend beaucoup plus d’autres options d’optimisation comme la prise en compte de la durée de vie des composants, l’analyse de sensibilité, les nouvelles contraintes, une base de données de divers composants et une facilité de conversion des devises, etc. Il dispose de deux versions à savoir PRO+ et EDU. PRO+ est une version payante qui peut être utilisée sans aucune limitation à toutes les fonctionnalités et se disposant même d’un support technique complet. Par contre, la version EDU qui est gratuite, elle n’est utilisée que pour des fins d'enseignement ou de formation et elle n’est pas autorisée dans les projets, les travaux d'ingénierie, d'installation et pour tout travail impliquant des transactions financières.
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Etude dynamique d'un système de stockage par chaleur latente liquide-solide : application au véhicule électrique

Etude dynamique d'un système de stockage par chaleur latente liquide-solide : application au véhicule électrique

2 Titre : Étude dynamique d’un système de stockage par chaleur latente liquide-solide : application au véhicule électrique Résumé : Ce travail porte sur le développement d’un système de stockage de chaleur en vue d’assurer le confort thermique de l’habitacle d’un véhicule électrique. Ce dispositif, appelé batterie thermique, se présente comme un réservoir composé d’un lit fixe de matériaux à changement de phase (MCP). Ce type de matériau a la propriété d’emmagasiner de fortes quantités de chaleur (latente) sous de faibles volumes, permettant d’envisager un système très compact. A l’échelle du matériau, une investigation sur la cinétique des transferts thermiques au sein de plusieurs MCPs a été évaluée. Une expression phénoménologique décrivant l’évolution temporelle de la température d’un MCP en phase de solidification a été proposée. Elle permet d’estimer la durée de solidification du matériau en fonction de ses caractéristiques géométriques et thermiques. A l’échelle du système, un prototype de batterie thermique a été réalisé et la dynamique des transferts en phase de stockage et déstockage a été étudiée. Les durées de stockage et déstockage suivent des lois de puissance avec le débit imposé ; les pertes de charges s’avèrent insignifiantes. En parallèle, un modèle numérique simulant le comportement dynamique et thermique d’un lit fixe de particules de MCP a été développé et validé sur les données expérimentales. Il pourra être utilisé pour le dimensionnement du futur prototype et servira également d’outil pour optimiser les performances de la batterie en ajustant les paramètres de contrôle.
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Contribution au stockage d'énergie thermique en bâtiment : développement d'un système actif à matériaux à changement de phase

Contribution au stockage d'énergie thermique en bâtiment : développement d'un système actif à matériaux à changement de phase

L‟approche proposé a pour but de fournir au lecteur suffisamment de connaissant en stockage thermique à base de MCP pour entreprendre la conception d‟un système de rafraîchissement et de réchauffement d‟un bâtiment passif. La démarche utilisée consisté dans un premier temps à faire l‟état de l‟art des systèmes de stockage thermique à base de MCP et à établir un cahier des Charges du système à concevoir. Ces données ont amèné à proposer un modèle de calcul stationnaire basé sur une approche NUT- ε moyennant la caractérisation préalable des MCP pour dimensionner et concevoir le système. Le dimensionnement étant validé en fonction des pertes de charge et le COP (coefficient de performance). Le système est fabriqué à l‟échelle 1. Il est composé de quatre échangeurs Air-MCP. Chaque échangeur renferme un amas contenant de MCP. Ils sont disposés en quinconces sur des colonnes de petits tubes. Un ensemble de dispositifs expérimentaux améliorent la conductivité des MCP ainsi que l‟échange thermique entre le système et son environnement.
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Contribution à l’optimisation d’un système hybride (PV/éolien) avec stockage d’énergie connecté au réseau électrique

Contribution à l’optimisation d’un système hybride (PV/éolien) avec stockage d’énergie connecté au réseau électrique

optimale des sources d'énergie renouvelables compte tenu un système de stockage par batterie pour quatre zones différentes à K ARNATAKA , en I NDE . La combinaison optimale du système est basée sur les deux paramètres d'évaluation économiques TNPC et COE. L'étude a affirmé que les deux scénarios composé du système PV, éolienne et système de stockage avec les autres sources d'énergie sont les plus rentables. L’algorithme génétique adaptatif (AGA) est utilisé par [108], dans le but d’optimiser le système hybride (PV/éolien/batterie) pour les îles W UCHI et O RCHID à T AÏWAN , en raison de son adaptabilité améliorée avec la simplicité de calcul pour résoudre ce problème non linéaire. La capacité optimale du système autonome a été atteinte pour les deux sites en termes de coût total et de fiabilité à travers le critère LOLP. Les auteurs dans [109] ont présenté un modèle économique et une méthode d'optimisation pour la performance des systèmes hybrides de production de chaleur et d'électricité qui sont raccordés au réseau et utilisent d’autres sources comme le solaire, l’éolienne et une pile à combustible pour des utilisations résidentielles. L’AG est utilisée pour résoudre le problème d’optimisation et comparé à d’autres méthodes comme le PSO. Les résultats montrent que le système de production proposé raccordé au réseau est le moyen le plus rentable de satisfaire la charge résidentielle dans un proche futur. De plus, l'AG conduit à des meilleurs résultats que l'algorithme d'optimisation de l'essaim de particules (PSO). Une étude est réalisée pour un système d’énergie hybride autonome, en vue d’obtenir un dimensionnement optimal avec un minimum coût [110] où l’AG est appliquée pour résoudre le problème.
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2012 — Simulation d'un système de stockage saisonnier de glace pour la climatisation d'un bâtiment commercial ou institutionnel

2012 — Simulation d'un système de stockage saisonnier de glace pour la climatisation d'un bâtiment commercial ou institutionnel

87 Figure 4.6 Dessin schématique d'une conception possible du réservoir pour le scénario 2 D’abord, il a fallu faire une première approche au dimensionnement des éléments liés au système. De la même façon que, dans le cas antérieur où l’air passe directement sur la glace, on part de l’hypothèse que la surface de terrain disponible pour la construction du réservoir est connue et le débit d’air requis dans le bâtiment est 7.5 / . On prend aussi en compte le diamètre du tuyau qui traverse le réservoir et un débit de glycol de 5 kg/s. La charge estimée de climatisation du bâtiment q_max pour le jour le plus chaud de l’année peut être aussi une valeur de référence utile puisqu’on peut assumer que cette charge doit être enlevée au volume d’air nécessaire pour arriver à la température de soufflage. Ces valeurs d’entrée nous conduisent à dimensionner le serpentin.
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Dimensionnement d’un système hybride photovoltaïque-biomasse connecté au réseau pour alimenter la ferme agricole d’élevage de l’université de Mostaganem.

Dimensionnement d’un système hybride photovoltaïque-biomasse connecté au réseau pour alimenter la ferme agricole d’élevage de l’université de Mostaganem.

Les travaux présentés dans ce mémoire concernent le dimensionnement d’un système hybride (PV- Biomasse) avec un système de stockage relié au réseau pour alimenter la ferme d’élevage de l’université de Mostaganem par l’énergie électrique. En premier temps, nous avons étudié le principe et l’influence de chaque composant constituant le système PV et le digesteur anaérobie de biogaz. Ce chapitre nous a permet d’approfondir nos connaissances sur le gisement solaire en Algérie et les différentes configurations des systèmes photovoltaïques et le potentiel de biogaz disponible qui sert à diminuer l’émission du gaz à effet de serre par le processus de méthanisation qui peut valoriser la production électrique. Nous avons acquis beaucoup d’information sur l’algorithme de dimensionnement des installations PV, l’organigramme de conception des systèmes biomasses et la gestion d’un système hybride. Dans le deuxième chapitre du mémoire on a présenté les caractéristiques et la modélisation de chaque composant du système hybride biomasse- photovoltaïque, nous avons conclu la stratégie et les paramètres à considérer comme les variations de la charge, le potentiel énergétique et les étapes d’application et implémentation.
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Dimensionnement et impact d’un système d’irrigation autonome alimenté par des panneaux solaires sur l’économie Burundaise

Dimensionnement et impact d’un système d’irrigation autonome alimenté par des panneaux solaires sur l’économie Burundaise

Résumé - Cet article s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de l’impact de l’utilisation des micro-réseaux, à base des systèmes photovoltaïques autonomes, dans le secteur primaire de l’économie Burundaise. Dans la première partie de l’article, le travail se focalise d’abord sur une étude de dimensionnement d’un système d’irrigation alimenté par un système autonome comportant des panneaux photovoltaïques (PV) associés à des périphériques de stockage (batteries). Dans la deuxième partie, l’impact est calculé par la technique de la régression multiple et l’estimation des paramètres est faite par la méthode des moindres carrées ordinaires, sous les hypothèses dites stochastiques et structurelles. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et nous montrent un impact positif de l’intégration des micro-réseaux, à base des systèmes photovoltaïques autonomes, dans le secteur primaire de l’économie Burundaise.
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Dimensionnement d’un centre de stockage et de distribution de carburants NAFTAL

Dimensionnement d’un centre de stockage et de distribution de carburants NAFTAL

 la viscosité caractérise le fait que tout changement de forme d’un fluide réel s'accompagne d'une résistance (frottements). II.1.3- Forces de volume et forces de surface : Comme tout problème de mécanique, la résolution d'un problème de mécanique des fluides passe par la définition du système matériel S, particules de fluide à l'intérieur d'une surface fermée limitant S. À ce système on applique les principes et théorèmes généraux de mécanique et thermodynamique :

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Méthodes de conception intégrée "dimensionnement-gestion" par optimisation d'un micro-réseau avec stockage

Méthodes de conception intégrée "dimensionnement-gestion" par optimisation d'un micro-réseau avec stockage

Méthodes de conception intégrée « dimensionnement-gestion » par optimisation d’un microréseau avec stockage Résumé: L‘augmentation de la consommation pour soutenir la croissance, le souci de réduction des gaz à effet de serre et les avancées technologiques ont favorisé le développement des sources d‘énergie renouvelables depuis les années 90. L‘implantation de ces générateurs décentralisés a progressivement modifié l‘architecture du réseau en passant d‘un modèle vertical à une situation davantage clusterisée. Ce réseau maillé voit ainsi apparaitre de nouveaux acteurs, à la fois producteurs et consommateurs (en anglais, les « prosumers»). Pour ce type de structures, la stratégie classique actuelle consiste à acheter l'ensemble de l'énergie consommée alors que la totalité de la production est vendue séparément à des tarifs intéressants. Avec les progrès réalisés sur les différentes technologies de stockage, de nouveaux degrés de liberté apparaissent et des opérations plus intelligentes deviennent possibles. L‘objet de l‘étude est un microréseau comprenant un générateur photovoltaïque et un consommateur tertiaire associés à un moyen de stockage. Deux technologies sont envisagées avec des volants d‘inertie dans un premier temps et une batterie électrochimique (Li-ion) par la suite. Les domaines d‘étude relatifs à ce type de système sont la gestion énergétique par planification, la commande temps réel et le dimensionnement. Les travaux de cette thèse se concentrent d‘abord sur la problématique de gestion par optimisation des flux d‘énergie. Différents algorithmes sont ainsi utilisés et comparés pour planifier le fonctionnement du microréseau. L‘objectif est de diminuer la facture énergétique en tenant compte des données de consommation et production mais également des politiques tarifaires en vigueur et d‘éventuelles
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Dimensionnement des éléments passifs d'un convertisseur cascadé en vue de l'intégration d'organes de stockage au réseau

Dimensionnement des éléments passifs d'un convertisseur cascadé en vue de l'intégration d'organes de stockage au réseau

Mots-clés – Convertisseurs multi-niveau, stockage stationnaire, modularité, convertisseur relié au réseau, smart grid 1. INTRODUCTION Les sources d’énergie électrique renouvelable vouées à se dé- velopper à moyen terme sont le photovoltaïque et l’éolien. Or, il se trouve que ces modes de production sont par nature décen- tralisés, puisque leur implantation est intimement liée à la dis- ponibilité de la ressource. S’ajoute à cela la nature intermittente de la ressource qui rend difficile toute prédiction de la produc- tion à moyen terme. Le déploiement de nouvelles infrastructures de réseaux électriques doit donc intégrer en amont cette nature intermittente des énergies renouvelables, par une gestion intelli- gente de l’énergie et par l’intégration de nouveaux systèmes de stockages. Ainsi, l’énergie électrique produite pourra être sto- ckée en période de faible consommation ou de surproduction, et pourra être réinjectée sur le réseau à la demande.
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Une approche de décomposition pour le dimensionnement optimal des aires de stockage dans une ligne de production à fiabilité limitée

Une approche de décomposition pour le dimensionnement optimal des aires de stockage dans une ligne de production à fiabilité limitée

Figure 5.3 Disponibilit´ e optimale des aires de stockage Figure 5.4 Aires de stockage optimales On observe que la courbe reste toujours convexe et r´ eguli` ere d’un bout ` a l’autre de la ligne de production. Le coˆ ut de stockage suppl´ ementaire ´ etant dix fois sup´ erieur au coˆ ut de stockage dans la ligne, on remarque que le coˆ ut minimal est atteint lorsque la disponibilit´ e de la deuxi` eme station de travail est aussi proche de 1 que possible, ceci en vue d’augmenter la capacit´ e de stockage de la deuxi` eme aire. En effet, il est plus int´ eressant de stocker dans la ligne un maximum d’inventaires ` a un coˆ ut moindre que de payer un coˆ ut de stockage en entr´ ee de ligne dix fois plus important. Ce coˆ ut aurait pu ˆ etre bien moins important mais il a ´ et´ e choisi de mani` ere ` a amplifier le ph´ enom` ene observable. Pour un coˆ ut moins important, la deuxi` eme aire de stockage devient aussi moins importante comme on peut s’y attendre.
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Modélisation et simulation d'un système électrique hybride à jumelage hydroélectrique-solaire, avec stockage à batteries

Modélisation et simulation d'un système électrique hybride à jumelage hydroélectrique-solaire, avec stockage à batteries

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous attarderons sur la modélisation en vue de la prédiction du comportement d'un micro-réseau hybride à jumelage hydroélectrique-solaire [r]

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