Diagnostic du système isolant des machines électriques par identification paramétrique : dans un contexte de maintenance prédictive des turbines offshores

La réduction des coûts d exploitation des fermes énergétiques offshores représente un verrou scientifique et technologique majeur pour le développement pérenne des EMRs. Les turbines des éoliennes et des hydroliennes souffrent en effet de conditions d exploitation particulièrement sévères en environ...

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Auteur principal : Ferdjallah Kherkhachi Esseddik (Auteur)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École polytechnique de l'Université de Nantes (Autre partenaire associé à la thèse), École doctorale Sciences et technologies de l'information et mathématiques Nantes (Organisme de soutenance), Institut de Recherche en Énergie Électrique de Nantes-Atlantique (Ecole doctorale associée à la thèse)
Autres auteurs : Loron Luc (Directeur de thèse), Benbouzid Mohamed (Directeur de thèse), Clerc Guy (Directeur de thèse), Schaeffer Emmanuel (Directeur de thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Diagnostic du système isolant des machines électriques par identification paramétrique : dans un contexte de maintenance prédictive des turbines offshores / Esseddik Ferdjallah Kherkhachi; sous la direction de Luc Loron ; co-directrice de thèse Mohamed Benbouzid ; encadrant Emmanuel Schaeffer
Publié : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015
Description matérielle : 1 vol. (156 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Électronique et Génie Électrique : Nantes : 2015
Disponibilité : Publication autorisée par le jury
Sujets :
Documents associés : Reproduit comme: Diagnostic du système isolant des machines électriques par identification paramétrique
Description
Résumé : La réduction des coûts d exploitation des fermes énergétiques offshores représente un verrou scientifique et technologique majeur pour le développement pérenne des EMRs. Les turbines des éoliennes et des hydroliennes souffrent en effet de conditions d exploitation particulièrement sévères en environnement marin. Le système isolant des génératrices hydroliennes est l un des éléments les plus sensibles à ces contraintes agressives, il est donc primordial de suivre en continu son état de santé. Dans le cadre de la maintenance prédictive, nous proposons une nouvelle méthode de diagnostic de l isolation. Celle-ci est basée sur le suivi en continu d un indicateur de diagnostic (ID) construit à l aide des paramètres estimés d un modèle de type multi-ligne de transmission (MLT) et de leur incertitude. Après avoir présenté la constitution et la modélisation du système isolant des machines tournantes, nous détaillons le développement théorique de l identification paramétrique par la méthode du modèle. L étude des fonctions de sensibilité ainsi que de l hyper-surface de l énergie de l erreur de sortie fournit une évaluation de l incertitude sur les paramètres estimés. Nous présentons ensuite les bancs de vieillissement thermique et de cyclage thermomécanique, ainsi que le générateur d impulsions conçu spécifiquement. Les résultats expérimentaux obtenus sont exploités dans le dernier chapitre pour comparer différentes structures de modèle et évaluer leurs potentialités de diagnostic. La modélisation du système isolant par approche MLT s est avérée intéressante pour détecter une évolution de l ID due à une dégradation du mur isolant.
With the development of RME, the reduction of operating costs is a key issue to improve their viability. To achieve this aim, it is necessary to consider the specific marine environment constraints. The insulation system of tidal generators is one of the most sensitive parts to these aggressive constraints, so it is important to continuously monitor its state of health. In a predictive maintenance context, we propose a new method for the online monitoring of the machine insulation. It is proposed to continuously monitor a diagnostic indicator (DI) based on the identified parameters of a multi transmission line (MTL) model. After presenting the composition of the rotating machine insulation system and its modeling, we have detailed the theoretical development of the parametric model identification method. The study of the sensitivity functions and the error energy are chosen give an evaluation of the identified parameter uncertainty. This approach allows to test the effectiveness of the diagnostic models. We have then introduced the benches of thermal aging and thermomechanical cycling as well as a pulse generator designed specifically. The experimental results obtained are used to study various model structures and assess their diagnostic potential. The modeling approach by MTL has been proven to be effective to show the possibility of detecting a change in the DI due to a degradation of the insulating wall.
Notes : Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale sciences et technologies de l'information et de mathématiques (STIM) (Nantes)
Partenaire de recherche : Institut de Recherche en Énergie Électrique de Nantes Atlantique (IREENA) (Nantes)
Autre(s) contribution(s) : Guy Clerc (Président du jury) ; Jean-François Brudny, Gérard Champenois (Rapporteurs)
Bibliographie : Bibliogr. p.149-156