Modélisation des composants d’un réseau électrique

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Glossaire
Introduction générale
Chapitre 1 Etat de l’art de la simulation d’un système électrique et télécom
1.1 Introduction
1.2 Modélisation de la propagation des CPL sur un réseau électrique
1.2.1 Méthodes top-down
1.2.2 Méthodes bottom-up
1.2.3 Modélisation unitaire d’un câble électrique
1.2.4 Modélisation unitaire des autres composants du réseau
1.2.5 Assemblage des modèles unitaires des composants
1.3 Modélisation des perturbations électromagnétique
1.3.1 Classification des perturbations dans la littérature
1.3.2 Caractéristiques et modélisations des perturbations CPL
1.4 Simulation globale d’un système CPL
1.4.1 Le système CPL, un système hétérogène multi-domaines
1.4.2 Environnement unique et formalismes hybrides
1.4.3 Transformation de modèles
1.4.4 Composition de modèles
1.4.5 Costimulation de modèles
1.5 Conclusions
Chapitre 2 Modélisation des composants d’un réseau électrique
2.1 Introduction
2.2 Modélisation des câbles
2.2.1 Géométries des câbles considérés
2.2.2 Modélisation simplifiée et modélisation couplée des câbles électriques
2.3 Modélisation des équipements passifs
2.3.1 Modélisation générique des charges
2.3.2 Appareils domestiques
2.3.3 Impédance d’accès des installations des clients
2.3.4 Transformateurs HTA/BT
2.4 Modélisation des sources
2.5 Conclusions
Chapitre 3 Simulation de la propagation des signaux sur un réseau électrique
3.1 Objectifs du simulateur de propagation de signaux CPL
3.2 Méthode de calcul des fonctions de transfert
3.2.1 Calcul des fonctions de transfert pour un seul câble
3.2.2 Généralisation de la méthode de calcul des fonctions de transfert à un réseau Basse Tension complet
3.3 Implémentation de la méthode de calcul dans un outil
3.3.1 Tentative d’implémentation dans l’outil Dymola
3.3.2 Implémentation au sein de l’outil DisNetSimPl
3.4 Conclusions
Chapitre 4 Validation de l’algorithme de calcul des fonctions de transfert
4.1 Objectifs de l’algorithme de simulation
4.2 Comparaison des approches de simulation sur un cas simple
4.2.1 Cas d’application
4.2.2 Modélisation par l’approche circuit
4.2.3 Modélisation par l’approche ABCD
4.2.4 Modélisation par l’approche retenue
4.2.5 Mesure des fonctions de transfert
4.2.6 Analyse des résultats obtenus
4.3 Validation de l’algorithme de calcul sur des cas complexes
4.3.1 Objectifs
4.3.2 Description des configurations considérées
4.3.3 Configuration (i)
4.3.4 Configuration (ii)
4.3.5 Configuration (iii)
4.3.6 Configuration (iv)
4.3.7 Configuration (v)
4.3.8 Configuration (vi)
4.3.9 Synthèse des tests réalisés sur les cas complexes
4.4 Conclusions
Chapitre 5 Propagation des signaux CPL dans un contexte de costimulation électrique/télécom
5.1 Objectifs.
5.2 Mise en œuvre de la méthodologie de propagation appliquée à un signal électrique
5.2.1 Passage du domaine temporel au domaine fréquentiel.
5.2.2 Recalage du pavage fréquentiel des fonctions de transfert
5.3 Intégration du bruit
5.3.1 Modélisation des différents types de bruits
5.3.2 Prise en compte dans la simulation
5.4 Costimulation d’un système CPL
5.4.1 Utilisation du standard FMI
5.4.2 Gestion des échanges entre simulateurs électrique et télécom
5.4.3 Implémentation dans l’environnement Simulink
5.5 Conclusions
Conclusion générale et perspectives
Annexes
Annexe A. Caractérisation des charges
A.1. Procédure de mesure des impédances des appareils électriques
A.2. Caractérisation fréquentielle des charges calibrées
A.2.1. Résistance de 50 Ω
A.2.2. Inductances calibrées
A.2.3. Capacité C de 00 pF
Annexe B. Modélisation simplifié et couplé du câble asymétrique
B.1. Paramètres du modèle simplifié du câble souterrain asymétrique
B.2. Paramètre du modèle couplé du câble souterrain asymétrique
Annexe C. Relations mathématiques entre les paramètres de deux modèles des câbles électriques
C.1. Rappel des modèles de câbles
C.2. Relation de passage entre les deux modèles
Annexe D. Validation de l’algorithme de calcul
D.1. Introduction
D.2. Configuration
D.2.1. Description de la configuration
D.2.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.3. Configuration
D.3.1. Description de la configuration
D.3.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.4. Configuration
D.4.1. Description de la configuration
D.4.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.5. Configuration
D.5.1. Description de la configuration
D.5.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert – scénario 1
D.5.3. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert – scénario 2
D.6. Configuration
D.6.1. Description de la configuration
D.6.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.7. Configuration
D.7.1. Description de la configuration.
D.7.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.8. Configuration
D.8.1. Description de la configuration
D.8.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert.
D.9. Configuration
D.9.1. Description de la configuration
D.9.2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.. Configuration
D..1. Description de la configuration
D..2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.. Configuration
D..1. Description de la configuration
D..2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert.
D.. Configuration
D..1. Description de la configuration
D..2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
D.. Configuration
D..1. Description de la configuration
D..2. Résultats de simulation et mesure des fonctions de transfert
Annexe E. Développement d’un outil de calculs de propagation
E.1. Bibliothèque de modèle de composants haute fréquence
E.1.1. Fonctionnalités de la bibliothèque de composants dans le domaine Haute Fréquence
E.1.2. Modélisation des entrées de la bibliothèque HF selon leur type
E.1.3. Paramétrage des caractéristiques des composants unitaires
E.2. Calcul des tensions haute fréquence pour l’ensemble d’un réseau
E.3. Affichage des résultats de calculs
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Liste des publications
Références bibliographiques
Résumé

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