Browsing by Author "M. Allam"
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Item Contrôle robuste d’une turbine éolienne à vitesse variable basée sur la Machine Asynchrone à Double Alimentation(University of Eloued, 2019-02-24) M. Allam; Y. Djeriri; H. Mesai Ahmed; M.A. DejhafCe travail présente une stratégie de commande robuste par logique floue à vitesse variable appliquée au système de conversion d’énergie éolienne équipée d’une machine asynchrone à double alimentation de 10 kW. Le stator de la MADA est directement relié au réseau, par contre son rotor est connecté à ce dernier via une cascade (Redresseur, Filtre, Onduleur). Le but est d’appliquer cette technique pour contrôler indépendamment des puissances active et réactive générées par la MADA découplée par la technique d’orientation du flux. Enfin, les performances du système à étudier sont testées et comparées par simulation en termes de robustesse face aux variations paramétriques de la machine à base du logiciel Matlab/SimulinkTM.Item Pitch angle control for variable speed wind turbine using dual star induction generator(University of Eloued, 2019-02-24) Mesai Ahmed,; M. Allam; A. Mahmoudi; A. BentaallahIn this paper, we suggest pitch angle control used with Maximum power pointe tracking MPPT for a 1.5 MW wind turbine lead dual star induction generator. Pitch angle control and MPPT algorithm are the most common means for adjusting the aerodynamic torque of the wind turbine when wind speed is less or above rated speed. Various controlling variables may be chosen, such as wind speed, generator speed and generator power. The simulation results obtained with a random wind speed are presented in order to prove the validity of the proposed control.Item Sliding mode control of a doubly fed induction generator for wind energy conversion systems(University of Eloued, 2019-02-24) M. Allam; Y. Djeriri; H. Mesai Ahmed; I. DehibaThis work presents a sliding mode control for wind energy conversion system based on a Doubly Fed Induction Generator (DFIG). The power transfer between the stator and the network is achieved by acting on the rotor signals via a bidirectional converter. Our objective is to apply this control to command independently the active and the reactive power generated by the DFIG. Simulation results on a 10 kW DFIG system are provided to demonstrate the effectiveness and robustness of the proposed control strategy during variations of active and reactive power and machine parameters, based on software MATLAB / SIMULINK.