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Trondheim utilise un simulateur OPAL-RT pour mener des études de faisabilité concernant un parc éolien offshore

Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU)

Milieu universitaire, Énergie

09 / 27 / 2016

Trondheim utilise un simulateur OPAL-RT pour mener des études de faisabilité concernant un parc éolien offshore

La société

L'Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU) a collaboré avec l'Université technologique du Michigan dans le cadre du projet de recherche « Wind- Énergie -Conversion using High Frequency Transformation and DC Collection » (Conversion de l'énergie éolienne et solaire à l'aide d'une transformation à haute fréquence et d'un captage en courant continu), financé par le Conseil norvégien de la recherche. Ce projet visait à évaluer la faisabilité d'un parc éolien offshore dans lequel les éoliennes seraient disposées en série plutôt qu'en parallèle.

Les défis

  • Faisabilité d'un parc éolien offshore : Des chercheurs sont recherchés pour évaluer la configuration d'un parc éolien dans lequel les éoliennes sont raccordées en série plutôt qu'en parallèle.
  • Contraintes liées aux essais du prototype : l'équipe devait mener à bien les essais d'un prototype de système de conversion de 10 kW dans le délai imparti par un projet de thèse de doctorat.
  • Complexité du développement sur FPGA : le contrôle et la modulation du convertisseur ont dû être mis en œuvre sans connaissance préalable des langages de description du matériel (HDL), qui sont généralement nécessaires à la programmation des FPGA.

La solution OPAL-RT

  • Environnement MATLAB/Simulink unique : eFPGAsim a permis la mise en œuvre du contrôle et de la modulation par convertisseur matriciel au sein d'un environnement MATLAB/Simulink unique.
  • Simulation rapide sur FPGA : la boîte à outils RT-XSG a permis d'exécuter les parties les plus rapides de l'algorithme de modulation sur le FPGA du simulateur.
  • Tests de précision : un modèle eHS du convertisseur matriciel a permis de tester le système de contrôle et de simulation avant son déploiement sur le prototype physique.

Les résultats

  • Réduction du temps de mise en œuvre : L'plateforme a permis de réduire le temps nécessaire à la mise en œuvre du contrôle du convertisseur et au développement de la modulation.
  • plateforme de développement unique : les chercheurs ont pu utiliser une seule plateforme intégrée pour la mise en œuvre et les tests du système de contrôle.
  • Réutilisabilité du prototype : les étudiants peuvent facilement réutiliser le prototype et modifier le contrôle et la modulation à l'aide de MATLAB/Simulink, en association avec RT-LAB et RT-XSG.

 

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