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, Différentes natures d'énergie dans un aéronef conventionnel
, Architecture d'un biréacteur à réseaux électriques AC et DC (Airbus A330)
, Toutes les charges sont connectées à l'E/E Bay
, Bus de tension à amplitude constante, à fréquence variable pour avion "plus électrique
, Les charges sont réparties sur les deux E/E Bay ou sur les unités éloignées, Architecture d'un biréacteur à réseaux électriques AC et DC (Boeing 787)
, Hélicoptère militaire Airbus H225M [105]
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Diagramme de Ragone sur les moyens de stockage [68], p.15 ,
, Spécificités des sources de stockage d'énergie
, Spécificités énergétiques des sources de stockage [68, p.16
, Diagramme de Ragone des éléments de stockage sélectionnés, p.17
, , vol.18
, avec R bat = f (T ) et E 0 = f (SOC, T ) (T : température, SOC : état de charge)
, Évolution de la tension à vide en fonction de l'état de charge, p.20
, Évolution de la résistance interne en fonction de l'état de charge, p.20
, Courant de validation des caractéristiques des modèles [87] (Modèle de batterie : IHR-1860, 1900mAh)
, Comparatif et écart entre tensions simulées et expérimentales à 20°C (Modèle de batterie : IHR-1860, 1900mAh)
,
, , vol.23, p.165
, Stabilisation de la tension du bus -Ajustement du coefficient multiplicateur m du
, Exemple de convertisseur entrelacé à trois branches
, Connexion du convertisseur entrelacé trois branches à un seul pack, p.47
, Exemple de connexion du convertisseur trois branches aux deux packs, p.48
, Projection du diagramme de Ragone sur un plan fréquentiel [68, p.50
, , p.51
,
, Modèle quasi-statique équivalent du pack de batteries
, , p.54
, Pertes en fonction des architectures électriques et du courant demandé, p.56
, Évolution de la capacité d'une batterie en fonction de la température, p.61
, Évolution de la résistance interne d'une batterie en fonction de la température, p.61
, Répartition de la demande de puissance et de l'énergie à stocker, p.65
,
, , p.66
, Tension maximale en sortie de pack
, Évolution du profil de courant en fonction du profil de puissance sur une partie du temps de simulation
, Obtention du profil de courant -Réalisé sous Matlab-Simulink, p.71
, Tension minimale en sortie de pack
, Répartition des puissances fournies par les packs sur le convertisseur Boost DC
,
,
, Évolution de la température ? en fonction de l'état d'avancement du recuit, vol.80
, Principe de création de nouveaux individus
Densité de probabilité en fonction de l'itération g entre -1 et 1, p.86 ,
, Probabilité de mutation en fonction de la génération en cours, vol.87
, Tension de sortie du pack en fonction de la température, p.95
, Puissance max pouvant être délivrée en fonction de la température, p.96
, Énergie nécessaire pour alimenter la charge
, Tension de sortie du pack à T=41°C
,
Ratio de tension des supercondensateurs durant le profil, p.112 ,
, Tension de sortie des packs à T=-25°C
, Tension de sortie des packs vs température
, Courants maximums de sortie des packs en fonction de la température, p.114
,
Ratio de tension des supercondensateurs durant le profil, p.115 ,
, Banc chambre thermique et système d'acquisition
Décharge de la batterie à 0,5C à différentes températures, vol.118 ,
, Profil du courant d'identification -Répété 7 fois de SOC 0 = 1 à SOC 7 ? 0, vol.3
, Réponse en tension de la batterie à T = 5°C en début de profil de courant d'identification -Détermination de la tension à vide
, Réponse en tension de la batterie à T = 5°C en début de profil de courant d'identification -Détermination de la valeur de résistance R 0, p.120
, Réponse en tension de la batterie à T = 5°C en début de profil de courant d'identification -Détermination des valeurs de résistance R 1 et de condensateur C 1
, Courbes 3D obtenues par approximation des différents points calculés pour E 0 , R 0 , R 1 et C 1 en fonction de l'état de charge et de la température, p.122
, Comparaison entre les tensions de sortie réelle et du modèle, p.123
, Ecart entre les tensions de sortie
, Sous Simulink -Répartition des courants et tension de sortie en fonction des caractéristiques des batteries et du courant demandé
, Exemple de schéma Simulink de pack de batteries généré, p.126
, Modèle de Zubieta-Bonert à deux branches d'un supercondensateur, p.127
, Sous Simulink -Répartition des courants et tension de sortie en fonction des caractéristiques des supercondensateurs et du courant demandé, p.130
, Exemple de schéma Simulink de pack de supercondensateur généré, p.131
Validation -Tension en sortie du pack de batteries (donc du bus), p.133 ,
, , p.133
, Validation -Tension en sortie du pack de batteries
,
, SOC avec les packs de batteries quasi-statiques et dynamiques
, Validation -Courant demandé au pack -Comparatif entre courants avec le pack de batteries quasi-statiques et dynamiques
, Validation -Zoom sur le courant demandé lors du pic en fin de profil, p.136
, Validation -Tensions en sortie des pack de batteries et de supercondensateurs, p.138
, Validation -Écart entre le modèle quasi-statique et dynamique du schéma REM 138
, Validation -Courants demandés aux packs en fin de profil, p.139
, Validation -Évolution de l'état de charge des batteries et du ratio de tension des supercondensateurs
, Validation -Courants demandés aux batteries et aux supercondensateurs, p.141
, Validation -Évolution de l'état de charge des batteries et du ratio de tension des supercondensateurs
, Validation -Tensions en sortie des pack de batteries et de supercondensateurs, p.141
, Validation -Écart entre le modèle quasi-statique et dynamique des batteries, p.141
Validation -Courants demandés au pack de batteries à 28°C, p.142 ,
Validation -Tension de sortie du pack de batteries à 28°C, p.142 ,
Validation -Courants demandés au pack de batteries à 55°C, p.142 ,
Validation -Tension de sortie du pack de batteries à 55°C, p.142 ,
, Validation -Tensions en sortie des pack de batteries et de supercondensateurs, p.144
, Validation -Écart entre le modèle quasi-statique et dynamique du schéma REM 144
, Validation -Courants demandés aux batteries et aux supercondensateurs, p.144
, Validation -Évolution de l'état de charge des batteries et du ratio de tension des supercondensateurs
, Validation -Répartition des courants programmée dans le bloc gestion d'énergie 146
, Validation -Tensions en sortie des pack de batteries et de supercondensateurs, p.147
, Validation -Écart entre le modèle quasi-statique et dynamique du schéma REM 147
, Validation -Courants demandés aux batteries et aux supercondensateurs, p.147
, Validation -Évolution de l'état de charge des batteries et du ratio de tension des supercondensateurs
, Propriétés de l'architecture "Pack de batteries seul
, Propriétés de l'architecture "Pack de batteries avec convertisseur, p.149
, 150 5.91 Propriétés de l'architecture "Pack de batteries avec convertisseur, p.151
, Liste des tables
, Performances de la batterie Lithium-ion et du supercondensateur, vol.56, 2016.
, Synthèse des pertes par architecture
, Synthèse de la durée de vie des batteries et du coût par architecture, p.60
, Liste des caractéristiques de batteries regroupées dans la variable BAT, p.66
, Liste des caractéristiques de supercondensateurs regroupées dans la variable SC 67
, , p.77
, Modifications apportées à la fonction-objectif en fonction de l'architecture choisie 90
, Valeurs trouvées pour chaque caractéristique interne de la batterie 2Ah à différents états de charge et température
, Exemple de caractéristiques de modèle de Zubieta-Bonert de supercondensateur 127
,