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(... ) Sommaire I) Rappels A. Les caractéristiques statiques des interrupteurs B. Les règles d'associations des sources C. Les cellules de commutation D. Les onduleurs de tension en 2 niveaux II) Modèles hybrides appliqués à des convertisseurs statiques de puissance A. Modèle hybride pour un onduleur monophasé de tension B. Modèle hybride sur 3 axes pour un onduleur triphasé de tension C. Modèle hybride sur 3 axes pour un redresseur triphasé de tension D. EP01# Introduction aux convertisseurs statiques - YouTube. Modèle hybride sur 2 axes pour un redresseur triphasé de tension III) Stratégies de modulation de largeur d'impulsions pour les convertisseurs triphases en pont A. Zones de fonctionnement B. MLI sinusoïdale naturelle C. MLI sinusoïdale régulière symétrique D. MLI sinusoïdale triphasé régulière symétrique E. MLI vectorielle (Space Vector Modulation) F. Stratégies MLI sur 2 axe (discontinue) IV) Les structures multiniveaux V) Les hacheurs alternatifs VI) Structures de conversion pour l'absorption sinusoïdale
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Compétences abordées et activités associées Vidéos du cours Introduction et dipôles classiques Introduction aux CVS Généralités sur les dipôles L'inductance Le condensateur Interrupteurs utilisés dans les convertisseurs statiques: La diode Le transistor Les interrupteurs composés Vidéos des annexes du cours Les sources de tension et de courant Lois de l'électrocinétique Énoncés des travaux dirigés:
– Traction électrique (trains, métros, voitures électriques, …). – Propulsion électrique des navires, génération d'électricité à bord des navires. Convertisseurs statiques cours de maths. – Génération de l'énergie électrique par des cellules photovoltaïques, les stations spatiales. Production et Distribution de l'électricité: – Compensateur de puissance réactive et filtrage actif (augmenter le facteur de puissance d'une installation et limiter les harmoniques de courant sur le réseau). – Dispositif de stockage de l'énergie. Les applications les plus puissantes des convertisseurs statiques concernent le transport courant continu – haute tension (CC-HT). Constitution des convertisseurs statiques: Une conversion d'énergie doit être faite avec le meilleur rendement, pour les raisons suivantes: – difficulté d'évacuer (dissiper) les pertes si elles sont trop importantes, – le coût des dispositifs dissipateur de chaleur est important, – la fiabilité d'un composant (d'un système) diminue quand sa température augmente, – il faut assurer une autonomie suffisante des appareils fonctionnant sur piles ou batteries, – il est nécessaire de conserver un bilan économique satisfaisant.
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Dans le cas où les semi-conducteurs de puissance peuvent être considérés comme des interrupteurs parfaits, l'analyse du principe de fonctionnement des convertisseurs de puissance est évidemment grandement facilitée. Les interrupteurs semi conducteurs: Dans ce chapitre, nous allons décrire simplement les principales caractéristiques externes des composants. Ils peuvent être classés en trois groupes: Diodes. États fermé ou ouvert contrôlés par le circuit de puissance. Thyristors. Fermé par un signal de commande, mais doit être ouvert par le circuit de puissance. Interrupteurs commandables à l'ouverture et à la fermeture. Fraysse SII en CPGE - Introduction aux convertisseurs statiques. Ouverts et fermés par un signal de La catégorie des interrupteurs commandables inclut de nombreux types de composants: Transistors Bipolaires à Jonctions (Bipolar Junction Transistors – BJTs); Transistors à effet de champ Metal-Oxyde-Semi conducteur (MOSFETs); Thyristors commandés à l'ouverture (Gate-Turn-Off Thyristors – GTO Thyristors); Transistors bipolaires à grille isolée (Insulated Gate Bipolar Transistors – IGBTs); Thyristors MOS Commandés (MOS-Controlled Thyristors – MCTs).
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La diode dite de roue libre le permet, et évite l'apparition d'arcs électriques. On considère sur une période T le transistor passant pendant \( \alpha. T \) et de fait bloqué pendant \( (1-\alpha). T \) La tension appliquée aux bornes du moteur est donc: Un moteur est un système lent (passe bas), il ne verra que la valeur moyenne du signal appliqué par le hacheur. \( Vmoy=\frac{1}{T}\int_{0}^{T}v(t)dt \) \( Vmoy=\frac{1}{T}(U. \alpha. T) \) \( Vmoy= \alpha. U \) \( \alpha \) rapport cyclique Vmoy ne peut être que positive, le moteur ne peut tourner que dans un sens. Hacheur 4 quadrants \( Vmoy=\frac{1}{T}[U. T - U. Convertisseurs statiques cours 2 langues. (1- \alpha)T] \) \( Vmoy=(2. \alpha - 1). U \) \( 0< \alpha <1 \) –> -U < Vmoy < +U REMARQUE: il faut respecter un certain temps mort (deadtime) entre le mise en conduction de chaque paire de transistors, afin d'éviter un court-circuit sur un bras de pont. Convertisseur Continu –> Alternatif (ONDULEUR)
[... ] Types de correction du facteur de puissance On distingue deux types de correction du facteur de puissance: -la correction passive et -la correction active du facteur de puissance La correction passive du facteur de puissance a lieu à l'aide d'une inductance. Montée en amont du redresseur, elle limite l'augmentation du courant. Résumé de Cours Convertisseurs statiques. La solution passive n'est judicieuse que jusqu'à environ 200 W, car les inductances deviennent plus grandes et plus coûteuses au fur et à mesure qu'augmente la puissance. La solution passive permet de compléter et d'étendre les circuits existants, offre un plus grand rendement et ainsi une correction du facteur de puissance plus avantageuse. Son grand inconvénient néanmoins est la perte de tension en présence de fortes charges à la sortie. De même, cette mesure ne permet d'obtenir qu'une faible réduction des courants harmoniques. Contrairement à la correction active du facteur de puissance, la solution passive n'offre pour la tension d'entrée que peu de jeu entre la tension et la fréquence.