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Le système de génération d'énergie éolienne (WEGS) présenté dans cet article vise à fournir la puissance active maximale requise sans fluctuations de haute fréquence, même sous des conditions de vitesse du vent variable. La vitesse du générateur est ajustée en fonction des vitesses de vent intermittentes grâce à deux convertisseurs de source de tension (VSC) connectés dos à dos, à savoir, le VSC côté machine (MSVSC) et le VSC côté réseau électrique (UGVSC) à travers le condensateur de couplage continu (dc-link). Dans cet article, le contrôle par intégrateur généralisé hybride est proposé pour commuter l'UGVSC et fournir un rejet de décalage continu et une immunité contre les erreurs oscillatoires dues aux sous-harmoniques, améliorant ainsi la qualité de l'énergie (PQ). Un contrôleur logique flou (FLC) est mis en œuvre pour le contrôle de la vitesse du générateur synchronisé à pôles saillants (SG) entraîné par l'éolienne. Le FLC permet le suivi de la vitesse de référence dans des conditions de transitoire à fort dépassement et de bande passante étroite. La commutation du MSVSC est obtenue par contrôle orienté champ. La performance dynamique est améliorée par le terme d'alimentation anticipée du vent, qui réduit l'oscillation, assurant des courants de réseau équilibrés et sinusoïdaux. L'énergie générée par le WEGS est injectée dans le réseau. Les conditions de réseau faible, à savoir, le déséquilibre de la tension de réseau, la chute de tension, la montée de tension et la distorsion de la tension de réseau, sont considérées. La performance du système est testée sur un prototype de laboratoire. Les résultats des tests démontrent l'efficacité du système avec une pénétration éolienne accrue et une performance sous des conditions de réseau faible. De plus, en améliorant la PQ, la distorsion harmonique totale du courant du réseau répond à l'exigence de la norme IEEE-519, et est constatée comme étant inférieure à 5 %.
Chishti et al. (Ven,) ont étudié cette question.