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dc.contributor.authorBenzetta, Youcef-
dc.contributor.authorSemane, Mohamed-
dc.contributor.otherAmorouayeche, M., Directeur de thèse-
dc.date.accessioned2021-01-05T08:29:37Z-
dc.date.available2021-01-05T08:29:37Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.otherPA01108A-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4763-
dc.descriptionMémoire de Projet de Fin d'Etudes: Electrotechnique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2008fr_FR
dc.description.abstractCe travail présente l’étude et l’analyse de la stabilité transitoire, par la méthode classique (intégration numérique) pour les réseaux d’énergie électrique, en présence de défauts dissymétriques, par les composantes symétriques. Cette étude est basée sur la modification directe de la matrice admittance positive. Un modèle simple de second ordre de la machine synchrone a été utilisé. Un Logiciel a été élaboré sous environnement MATLAB. Il permet l’évaluation de la stabilité transitoire en présence de défaut dissymétrique, ou un défaut triphasé équilibré. C’est un outil puissant pour le calcul des défauts dissymétriques. Il permettra aux opérateurs des réseaux une conduite économique et efficace. Le Logiciel a été testé sur les réseaux IEEE 30 noeuds et IEEE 14 noeuds, il donne des résultats prometteurs en termes de précision et rapidité. Le travail que nous présentons porte sur le traitement de la stabilité transitoire par rapport aux défauts dissymétriques. A cet effet, nous allons dans le premier chapitre, présenter une modélisation des défauts non symétriques par les composantes symétriques (le défaut monophasé (SLGF), biphasé(LLF), biphasé à la terre (DLGF)), et son intégration dans les modèles de représentation des réseaux électriques multimachine. Dans le deuxième chapitre, nous étudions le problème de la stabilité transitoire par la méthode d’intégration numérique. Nous posons, en premier lieu le problème de la stabilité transitoire, puis nous présentons la méthodologie globale des calculs de stabilité transitoire avec la prise en compte des défauts dissymétriques et enfin nous développons les différentes étapes de ces calculs en établissant les équations de performance du système en état d’équilibre, et pendant le défaut, l’équation mécanique du rotor (swing equation) et le model de la machine synchrone pour notre étude. Dans le dernier chapitre, nous présentons les résultats de simulation de la stabilité transitoire par rapport aux défauts dissymétriques appliqués sur des réseaux test IEEE. Enfin, nous terminons notre travail avec une conclusion et des recommandations pour des travaux ultérieurs.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectStabilité transitoirefr_FR
dc.subjectComposantes symétriquesfr_FR
dc.subjectMéthode d’intégration numériquefr_FR
dc.subjectDéfauts non symétriquesfr_FR
dc.titleEvaluation de la stabilité transitoire des réseaux d'énergie électrique en présence des défauts non symétriquesfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Electrotechnique

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