Modélisation des machines par circuits couplés pour l'observation des courants de barres au rotor

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dc.contributor.advisorCros, Jérôme-
dc.contributor.authorGbegbe, Zihewo Anicette-
dc.date.accessioned2018-04-24T21:16:40Z-
dc.date.available2018-04-24T21:16:40Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.other32872-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11794/27154-
dc.description.abstractCe travail présente une modélisation rapide d’ordre élévé capable de modéliser une configuration rotorique en cage complète ou en grille, de reproduire les courants de barre et tenir compte des harmoniques d’espace. Le modèle utilise une approche combinée d’éléments finis avec les circuits-couplés. En effet, le calcul des inductances est réalisé avec les éléments finis, ce qui confère une précision avancée au modèle. Cette méthode offre un gain important en temps de calcul sur les éléments finis pour des simulations transitoires. Deux outils de simulation sont développés, un dans le domaine du temps pour des résolutions dynamiques et un autre dans le domaine des phaseurs dont une application sur des tests de réponse en fréquence à l’arrêt (SSFR) est également présentée. La méthode de construction du modèle est décrite en détail de même que la procédure de modélisation de la cage du rotor. Le modèle est validé par l’étude de machines synchrones: une machine de laboratoire de 5.4 KVA et un grand alternateur de 109 MVA dont les mesures expérimentales sont comparées aux résultats de simulation du modèle pour des essais tels que des tests à vide, des courts-circuits triphasés, biphasés et un test en charge.fr
dc.description.abstractThis work presents a fast high-order model able to model a rotor configuration in full cage or grid, reproduce bar currents and consider the space harmonics. The model is based on a Combination of Finite Element method and Coupled Circuits. Indeed, the calculation of inductances is performed with magnetostatic finite element resolutions which gives to the model an advanced accuracy.This method offers a significant gain in computing time on finite element for transient simulations. Two simulation tools are developed, one in time domain for dynamic resolutions and another in phasor domain whose application on StandStill Frequency response (SSFR) is also presented. The model construction method is described in detail as well as the modeling procedure of the rotor circuit. The model is validated by the study of synchronous machines: a laboratory machine of 5.4 KVA and a large hydrogenerator of 109 MVA whose experimental measurements are compared to the model simulation results for tests such as no-load, three-phase and two-phase short circuit and also a load test.en
dc.format.extent1 ressource en ligne (xiii, 109 pages)-
dc.languagefre-
dc.subject.classificationTK 7.5 UL 2016-
dc.titleModélisation des machines par circuits couplés pour l'observation des courants de barres au rotorfr_CA
dc.typeCOAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrisefr
dc.date.updated2018-04-24T21:16:40Z-
dc.subject.rvmMachines synchrones -- Modèles mathématiquesfr_CA
dc.subject.rvmMéthode des éléments finisfr_CA
dc.subject.rvmRotorsfr_CA
dcterms.publisher.locationQuébec-
dc.identifier.bacTC-QQLA-32872-
bul.identifier.controlNumbera2598199-
etdms.degree.nameMémoire. Génie électriquefr_CA
etdms.degree.grantorUniversité Lavalfr_CA
Collection:Thèses et mémoires

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