{"id":{"repo_id":"moncton","oai_identifier":"oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6820"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/moncton/oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6820","repository":{"repo_id":"moncton","name":"University de Moncton","base_url":"https://umoncton.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Commande non linéaire avec optimisation énergétique de la machine à induction triphasé","abstract":"&quot;Cette thèse traite de l&apos;optimisation énergétique du rendement des moteurs à induction pour des entraînements variables de petites et moyennes puissances. Le rendement optimisé est effectué en adaptant le niveau de magnétisation dans la machine à la charge. Le modèle de pertes a été utilisé pour analyser les stratégies de commande pour un rendement énergétique optimal. Deux stratégies de commande ont été étudiées avec des moteurs de puissance 1.5 kW et 4.5 kW. Les performances de la première stratégie ont été effectuées à l’aide d’une commande vectorielle, et l&apos;approche d&apos;optimisation - consiste à déterminer le flux optimal à réguler à partir de l&apos;équation des pertes, puis à déduire des pertes minimales. Ce flux optimal a servi comme consigne pour réguler le flux dans la machine et par la suite les pertes, avec comme régulateur un correcteur PI classique. La seconde approche, consiste à utiliser la commande non-linéaire pour réguler deux sorties, la vitesse et l&apos;expression mathématique des pertes. La consigne de vitesse étant la vitesse désirée et la consigne de pertes étant les pertes minimales de la machine calculées préalablement à partir du modèle mathématique des pertes. Cette commande non- linéaire ainsi appliquée a permis de réguler à la fois les pertes dans la machine et la vitesse. Les résultats obtenus permettent d&apos;observer une amélioration des pertes de 29.73 à 40% avec l&apos;approche utilisant un régulateur d&apos;état non-linéaire, contre une amélioration de 15.5 à 36.6% pour la seconde approche à l&apos;avec la méthode analytique utilisant un régulateur PI classique.&quot;--Sommaire.","abstract_html":"&amp;quot;Cette thèse traite de l&amp;apos;optimisation énergétique du rendement des moteurs à induction pour des entraînements variables de petites et moyennes puissances. Le rendement optimisé est effectué en adaptant le niveau de magnétisation dans la machine à la charge. Le modèle de pertes a été utilisé pour analyser les stratégies de commande pour un rendement énergétique optimal. Deux stratégies de commande ont été étudiées avec des moteurs de puissance 1.5 kW et 4.5 kW. 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