Identification des paramètres de
la machine synchrone (MS)
Par les essais classiques - Chapitre 1
Plan de la présentation
• 1. Introduction
• 2. Modélisation de la MS
• 3. Essais classiques (vide et court-circuit)
• 4. Paramètres Rs et Xs
• 5. MS à pôles saillants : Xd, Xq
• 6. Réactances transitoires et sub-transitoires
• 7. Méthodes expérimentales
• 8. Interprétation des résultats
Introduction
• Objectif : Identifier les paramètres électriques
d'une machine synchrone.
• Méthodologie : Utilisation d'essais
expérimentaux pour dériver les modèles en
régime permanent, transitoire et sub-
transitoire.
Modélisation en régime
permanent
• - Paramètres : Rs (résistance statorique), Xs
(réactance synchrone)
• - Formule : E0 = (Rs + jXs).Is + Vs
• - Deux essais requis : à vide et en court-circuit
Essais classiques
• 1. Essai à vide : relève E0(J)
• 2. Essai en court-circuit : relève Icc(J)
• - Zs = E0 / Icc
• - Rs par essai en courant continu
• - Xs dépend de la zone linéaire ou saturée de
E0(J)
Machine synchrone à pôles
saillants
• - Réactances : Xd (axe direct), Xq (axe en
quadrature)
• - Xd > Xq à cause de la variation de l’entrefer
• - Formule : E0 = Rs.Is + jXq.Iq + jXd.Id
• - Détermination via essai de glissement
Réactances transitoires et sub-
transitoires
• - X’d et X’q : réactances transitoires
• - X’’d et X’’q : réactances sub-transitoires
(enroulements amortisseurs)
• - Obtenues via court-circuit brutal à vide
• - Analyse du courant statorique (composantes
AC et DC)
Méthode expérimentale
• - X’d = E0 / I’
• - X’’d = E0 / I’’
• - Constantes de temps T’d et T’’d déduites de
la décroissance exponentielle du courant
• - Méthode basée sur l’enveloppe de courant
mesurée après court-circuit
Conclusion
• - Approche complète pour caractériser une
MS
• - Essais simples mais nécessitant précision
• - Permet modélisation précise pour simulation
ou commande

Présentation_MS_Identification_Paramètres.pptx

  • 1.
    Identification des paramètresde la machine synchrone (MS) Par les essais classiques - Chapitre 1
  • 2.
    Plan de laprésentation • 1. Introduction • 2. Modélisation de la MS • 3. Essais classiques (vide et court-circuit) • 4. Paramètres Rs et Xs • 5. MS à pôles saillants : Xd, Xq • 6. Réactances transitoires et sub-transitoires • 7. Méthodes expérimentales • 8. Interprétation des résultats
  • 3.
    Introduction • Objectif :Identifier les paramètres électriques d'une machine synchrone. • Méthodologie : Utilisation d'essais expérimentaux pour dériver les modèles en régime permanent, transitoire et sub- transitoire.
  • 4.
    Modélisation en régime permanent •- Paramètres : Rs (résistance statorique), Xs (réactance synchrone) • - Formule : E0 = (Rs + jXs).Is + Vs • - Deux essais requis : à vide et en court-circuit
  • 5.
    Essais classiques • 1.Essai à vide : relève E0(J) • 2. Essai en court-circuit : relève Icc(J) • - Zs = E0 / Icc • - Rs par essai en courant continu • - Xs dépend de la zone linéaire ou saturée de E0(J)
  • 6.
    Machine synchrone àpôles saillants • - Réactances : Xd (axe direct), Xq (axe en quadrature) • - Xd > Xq à cause de la variation de l’entrefer • - Formule : E0 = Rs.Is + jXq.Iq + jXd.Id • - Détermination via essai de glissement
  • 7.
    Réactances transitoires etsub- transitoires • - X’d et X’q : réactances transitoires • - X’’d et X’’q : réactances sub-transitoires (enroulements amortisseurs) • - Obtenues via court-circuit brutal à vide • - Analyse du courant statorique (composantes AC et DC)
  • 8.
    Méthode expérimentale • -X’d = E0 / I’ • - X’’d = E0 / I’’ • - Constantes de temps T’d et T’’d déduites de la décroissance exponentielle du courant • - Méthode basée sur l’enveloppe de courant mesurée après court-circuit
  • 9.
    Conclusion • - Approchecomplète pour caractériser une MS • - Essais simples mais nécessitant précision • - Permet modélisation précise pour simulation ou commande