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Article

1 - PRINCIPE DU STOCKAGE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

  • 1.1 - Stockage dans des éléments passifs
  • 1.2 - Sources possibles

2 - STOCKAGE DURABLE DANS DES SUPERCONDENSATEURS

  • 2.1 - Caractéristiques et modèle d'un supercondensateur
  • 2.2 - Batterie de condensateurs
  • 2.3 - Stockage durable

3 - STOCKAGE TEMPORAIRE DANS DES SUPERCONDENSATEURS

  • 3.1 - Cas du hacheur à accumulation inductive
  • 3.2 - Cas du hacheur à accumulation capacitive

4 - CHARGE CAPACITIVE VARIABLE EN UTILISANT DES SUPERCONDENSATEURS

  • 4.1 - Condensateur équivalent en régime de courant continu ou lentement variable autour d'un point de fonctionnement
  • 4.2 - Condensateur équivalent en régime de courant alternatif sinusoïdal

5 - INSERTION D'UN SUPERCONDENSATEUR DANS UN SYSTÈME COMPLEXE

  • 5.1 - Système automatisé à accumulation capacitive
  • 5.2 - Utilisation d'un condensateur équivalent commandable dans un système automatisé
  • 5.3 - Utilisation du supercondensateur dans une bicyclette électrique

6 - ASPECTS ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DES SUPERCONDENSATEURS

  • 6.1 - Intérêt du supercondensateur
  • 6.2 - Étude comparée de coûts directs et indirects en rapport avec une batterie d'accumulateurs au plomb
  • 6.3 - Enjeux économiques du stockage de l'énergie
  • 6.4 - Seuil de rentabilité
  • 6.5 - Évolution envisageable des coûts de fabrication

7 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : D3336 v1

Aspects économiques du développement des supercondensateurs
Supercondensateurs et convertisseurs de puissance

Auteur(s) : Michel PINARD

Date de publication : 10 nov. 2012

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RÉSUMÉ

L'objectif de ce texte est de présenter les nouvelles perpectives introduites par le développement des supercondensateurs. Parmi celles-ci sont à noter les divers modes de charge, les architectures autour du hacheur à accumulation capacitive ou encore les montages permettant une capacité par commande linéaire. Une première application est le stockage de l'énergie des sources renouvelables, une autre est l'asservissement d'un système fournissant de la puissance réactive. On retrouve le supercondensateur notamment dans le freinage d'une bicyclette électrique. Enfin, pour clôturer l’article, une étude économique est proposée.

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Auteur(s)

  • Michel PINARD : Normalien - Professeur agrégé hors classe - Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'ESIEE

INTRODUCTION

Stocker durablement ou non de l'énergie électrique consiste bien souvent à l'emmagasiner sous forme électromagnétique ou électrostatique, car c'est le moyen physique généralement le plus simple. On souhaite récupérer aisément cette énergie, avec le minimum de pertes, et dans un intervalle de temps très court.

L'arrivée des supercondensateurs de capacité largement supérieure à 1 000 F offre à l'ingénieur des perspectives nouvelles, en particulier la possibilité de stocker une énergie importante par élément. Ainsi, un supercondensateur de capacité égale à 1 000 F soumis à une tension d'environ 2,5 V peut emmagasiner une énergie supérieure à 3000 J ; et dans un cycle charge-décharge de période 10 s, la puissance mise en jeu est de l'ordre du kilowatt, ce qui est loin d'être négligeable en Électronique de puissance pour un seul élément de stockage.

À titre de comparaison, il faudrait utiliser une bobine d'inductance 0,1 H traversée par un courant d'environ 250 A pour stocker la même énergie. Le volume et la masse de ce composant seraient alors beaucoup plus importants que ceux du supercondensateur, à énergie emmagasinée équivalente.

Que faire de cette énergie ? En la récupérant facilement, et surtout rapidement, on facilite les échanges de puissance dans les convertisseurs, à condition d'adapter leur architecture.

En la stockant durablement, on dispose d'une réserve de secours ou d'appoint d'autant plus intéressante, que l'autodécharge des supercondensateurs est faible.

Le but de ce dossier est de présenter quelques perspectives envisageables d'utilisation des supercondensateurs, en partant de leurs caractéristiques actuelles, en 2012.

Pour optimiser les cycles charge – décharge, et donc pour exploiter au mieux l'importante énergie stockée, il faut que l'environnement d'une batterie de supercondensateurs soit adapté aux performances de ses composants. On se base sur les caractéristiques fournies par le constructeur. Cette optimisation est aujourd'hui possible en utilisant des convertisseurs de puissance adéquats, équipés de diodes, et surtout de transistors MOSFET ou IGBT.

En définitive, le supercondensateur trouve toute sa place dans de nombreux systèmes automatisés. Des exemples caractéristiques sont présentés.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3336


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6. Aspects économiques du développement des supercondensateurs

6.1 Intérêt du supercondensateur

Depuis plusieurs décennies, on a amélioré les performances des condensateurs dans deux domaines d'application :

  • le filtrage passe-bas, destiné à fournir des alimentations continues de forte valeur pour alimenter des hacheurs ou des onduleurs, où le filtrage est tel que l'ondulation de la tension est faible malgré les variations brutales du courant débité. Il est courant d'utiliser des condensateurs ayant des capacités de 2 000 μF ou même 5 000 μF ;

  • l'obtention d'un déphasage en courant le plus voisin possible de 90o pour fournir à une machine ou à un réseau de la puissance réactive.

On a vu dans ce dossier qu'il est possible d'envisager des montages permettant une capacité contrôlable selon l'amplitude d'un signal de commande, ce qui permet une grande souplesse de fourniture de puissance réactive.

Mais surtout, la capacité très élevée des supercondensateurs et la rapidité des cycles charge-décharge apportent des possibilités nouvelles, intéressantes, parfois avantageuses vis-à-vis des batteries d'accumulateurs.

Par rapport à ces derniers, les atouts des supercondensateurs sont nombreux :

  • utilisation optimale des générateurs électriques, même si le courant fourni est faible ;

  • réserve plus sûre d'énergie même si les sources sont intermittentes ;

  • disponibilité quel que soit l'instant où l'on utilise l'énergie stockée ;

  • adaptation possible à toutes les sources d'énergies renouvelables ;

  • meilleur filtrage du bus continu pour alimentation d'un hacheur ou d'un onduleur.

Mais l'important c'est la comparaison du coût massique de l'énergie stockée par kg de supercondensateur comparé à celui des batteries les plus performantes.

HAUT DE PAGE

6.2 Étude comparée de coûts directs et indirects en rapport avec une batterie d'accumulateurs au plomb

  • Chez le constructeur MAXWELL, le prix catalogue d'un supercondensateur 3000 F – 2,7 V est de 77 e à l'unité et de 68 e/condensateur en cas d'achat de cinq unités ou plus. L'énergie stockée maximale est...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AZAN (J.-L.) -   Précis d'électronique.  -  Éditions Breal (1998).

  • (2) - JENKINS (N.) -   Électrotechnique des énergies renouvelables et de la Cogénération (en traduction française).  -  Éditions Dunod (2008).

  • (3) - GUALOUS (H.), BOUQUAIN (D.), BERTHON (A.), KAUFFMANN (J.M.) -   Experimental study of supercapacitor serial resistance and capacitance variations with temperature.  -  Journal of Power sources, no 123, p. 86-93 (2003).

  • (4) - BULLARD (G.L.), SIERRA-ALCAZAR (H.B.), LEE (H.L.), MORRIS (J.L.) -   Operating principles of the ultracapacitor.  -  IEEE Transactions On Magnetics, vol. 25, no 1, janv. 1989.

  • (5) - PINARD (M.) -   Convertisseurs et électronique de puissance.  -  Éditions Dunod (2007).

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