Thèse soutenue

Vers une décentralisation des stratégies de gestion de la tension pour les systèmes de distribution intelligents : application aux communautés énergétiques

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Auteur / Autrice : Muhammad Andy Putratama
Direction : Yvon Bésanger
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Génie électrique
Date : Soutenance le 16/09/2022
Etablissement(s) : Université Grenoble Alpes
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal (Grenoble ; 199.-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de génie électrique (Grenoble, Isère, France ; 2007-....) - Equipe de recherche Systèmes et réseaux électriques (Grenoble)
Jury : Président / Présidente : Nouredine Hadj-Said
Rapporteurs / Rapporteuses : Romain Bourdais, Geert Deconinck

Résumé

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De nos jours, les réseaux de distribution d'électricité sont confrontés à une intégration massive de ressources énergétiques distribuées (DERs), dominées par les systèmes photovoltaïques distribués (PV). Malheureusement, l'expansion des DERs introduit de nouveaux défis opérationnels pour les gestionnaires de réseaux de distribution (DSOs). En particulier, les intégrations massives de systèmes photovoltaïques peuvent entraîner des flux de réseau imprévisibles qui finissent par causer des problèmes de tension affectant la qualité de l'alimentation électrique.Les Smart distribution systems (SDS) sont le concept clé pour surmonter ces défis. Les SDS permettront de nouveaux types de flexibilités dans le réseau de distribution et aideront les DSOs à mieux optimiser leur fonctionnement en impliquant les différentes parties prenantes, y compris les prosommateurs. Dans le contexte de la gestion de la tension, les SDS peuvent permettre la participation directe des consommateurs au système de contrôle, à savoir le contrôle côté client. Pour y parvenir, de nouveaux algorithmes et de nouvelles méthodologies sont nécessaires, afin de garantir que les aspects techniques et non techniques des schémas de contrôle de la tension puissent être satisfaits par tous les acteurs.Cette thèse se concentre sur le contrôle de tension basé sur un modèle dans le contexte des SDS. La première partie se concentre sur le développement de contrôleurs de tension basés sur des modèles, ce qui crée le principal élément de base de la recherche. Deux des principaux défis de développement sont abordés. Premièrement, les algorithmes du contrôleur de tension à base de modèle doivent être capables de s'adapter à une grande variété de cas d'utilisation. Cela inclut la possibilité de mettre en œuvre différents objectifs de contrôle ou d'intégrer différents types de flexibilités tels que des systèmes de stockage d'énergie (ESS). Le deuxième défi concerne le contrôle côté client, notamment pour permettre une participation active des consommateurs à la gestion de la tension. La gestion décentralisée de la tension est la réponse clé à ce problème. En utilisant une architecture décentralisée, des schémas de coordination entre les différents acteurs peuvent être établis. De plus, elle permet de répondre aux limitations majeures du contrôleur de tension centralisé conventionnel basé sur un modèle en termes de fiabilité, d'évolutivité et de confidentialité.La deuxième partie de la thèse traite des incertitudes des paramètres du réseau dans le contrôleur de tension basé sur un modèle. Six méthodologies différentes d'estimation de l'impédance, dont deux approches distribuées, sont proposées. Un cadre pour comparer les performances de ces méthodes est également développé. Ensuite, des tests de robustesse sont effectués, qui visent à observer l'impact des incertitudes de mesure sur la performance des méthodologies proposées. Enfin, un algorithme d'ajustement des paramètres d'impédance est développé afin d'affiner l'estimation de l'impédance lors des passages successifs de la gestion de la tension.La dernière partie est dédiée à l'application de la gestion de la tension dans les communautés énergétiques. Cet aspect est principalement absent de la littérature et devient l'objectif principal de cette thèse. Le bloc d'algorithme distribué développé est ensuite appliqué pour mettre en œuvre une stratégie de gestion pour les communautés énergétiques locales dans le cadre de la réglementation française pour l'autoconsommation collective. La méthodologie couvre à la fois les difficultés économiques et techniques d'une implémentation dans le monde réel. En particulier, nous démontrons comment les prosommateurs peuvent partager l'énergie collectivement et comment déterminer la quantité d'énergie et la répartition des bénéfices entre eux. De plus, la stratégie cherche à atténuer les incertitudes sur le fonctionnement en temps réel tout en assurant le respect des contraintes du réseau.