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Article

1 - PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE PROTECTIONS

2 - PRINCIPE DE CONTRÔLE-COMMANDE DE LA PUISSANCE D’UN CONVERTISSEUR CONNECTÉ AU RÉSEAU CA

3 - ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES PRINCIPALES D’UN CONVERTISSEUR MMC

4 - MODES DE FONCTIONNEMENT, CONTRÔLE-COMMANDE DE HAUT NIVEAU

5 - CONTRÔLE DE LA TENSION AC

6 - CONTRÔLE DE BAS NIVEAU

7 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE LIAISON HVDC-VSC RACCORDÉE AU RÉSEAU DE TRANSPORT

8 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE LIAISON HVDC-VSC RACCORDÉE À UN RÉSEAU ISOLÉ (PARC ÉOLIEN, ZONE ÉLOIGNÉE)

9 - SYSTÈMES DE PROTECTIONS POUR LES CONVERTISSEURS HVDC-VSC

10 - CONCLUSION

11 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : D4765 v1

Modes de fonctionnement, contrôle-commande de haut niveau
Stations de conversion source de tension pour le transport de l’énergie électrique en courant continu - Contrôle-commande et protection

Auteur(s) : Pierre Rault, Sébastien Dennetière, Hani Saad, Anton Stepanov

Date de publication : 10 déc. 2025

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RÉSUMÉ

Cet ensemble de trois articles porte sur les stations de conversion des liaisons à courant continu haute tension (HVDC) utilisant des convertisseurs source de tension (VSC). Il est structuré en trois volets successifs : le premier présente les principes généraux, le second aborde les stratégies de contrôle et de protection, et le dernier traite des modèles et études associés. Ce second article traite spécifiquement des systèmes de contrôle et de protection des stations de conversion pour les liaisons à courant continu haute tension utilisant des convertisseurs source de tension. Les principes de base de contrôle de ce type de convertisseur sont décrits en s'appuyant sur des justifications théoriques. Ensuite les différentes couches de contrôle sont présentées. Enfin un aperçu des stratégies de protection de ces convertisseurs est fourni dans la dernière section.

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Auteur(s)

  • Pierre Rault : Ingénieur - RTE, France

  • Sébastien Dennetière : Ingénieur - RTE, France

  • Hani Saad : Ingénieur - ACDC Transient, France

  • Anton Stepanov : Ingénieur - PGSTech, Canada

INTRODUCTION

Cet article constitue le deuxième volet de la série « Stations de conversion source de tension pour le transport de l’énergie électrique en courant continu ». Il fait suite au premier article [D 4 764], qui présente les principes généraux et les éléments constitutifs des stations HVDC-VSC. Ce deuxième article est consacré aux principes de contrôle-commande et de protection des stations à convertisseurs modulaires multiniveaux (MMC). Il décrit les structures de contrôle couramment mises en œuvre, les mécanismes de régulation associés, ainsi que les dispositifs de protection spécifiques à ce type d’architecture. Ces notions sont essentielles pour comprendre le comportement dynamique de la station, qui sera illustré dans le troisième article [D 4 766] à travers des études et simulations électrotechniques.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4765


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4. Modes de fonctionnement, contrôle-commande de haut niveau

Le contrôle-commande de haut niveau est responsable de la génération des indices de modulation (ou les rapports cycliques) qui sont envoyés au contrôleur de bas niveau. Selon que le réseau auquel le convertisseur VSC est connecté soit fort ou faible, on distingue deux types de contrôle-commande de haut niveau : le contrôle îloté et le contrôle non îloté .

4.1 Contrôle îloté

Le réseau auquel le convertisseur est connecté n‘a pas de génération synchrone ou en a très peu. C’est le convertisseur VSC qui est responsable de la génération de l’angle de la tension alternative et fournit/consomme la puissance active en fonction de ce qui est requis par les composants dans le réseau.

Dans le cas le plus simple, la fréquence, l’amplitude et la phase de la tension générées par le convertisseur sont fixes. Dans les systèmes de contrôle-commande plus avancés, la fréquence et l’amplitude de la tension peuvent varier en fonction des conditions d’opération et avoir une dépendance par exemple aux puissances active et réactive générées par le convertisseur (statisme de fréquence/puissance active ou de tension/puissance réactive).

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4.2 Contrôle non îloté

Le contrôle non îloté se base sur le principe d’indépendance du contrôle de la puissance active et réactive qui est présenté dans la section 2...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ROHNER (S.), BERNET (S.), HILLER (M.), SOMMER (R.) -   Analysis and Simulation of a 6 kV, 6 MVA Modular Multilevel Converter.  -  IEEE Industrial Electronics Annual Conference, Porto (2009).

  • (2) - WORKING GROUP B4.57 -   Guide for the Development of Models for HVDC Converters in a HVDC Grid.  -  CIGRE Technical Brochure, vol. 604 (2014).

  • (3) - ANDERSON (P.M.), FOUAD (A.A.) -   Power system control and stability.  -  John Wiley & Sons (2008).

  • (4) - ZHANG (L.) -   Modeling and Control of VSC-HVDC links connected to weak AC systems.  -  Stockholm: KTH University (2010).

  • (5) - SCHÖLL (C.) -   Design and Simulation-based Comparison of Grid-Forming Converter Control Concepts.  -  20th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants (2021).

  • (6)...

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