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T e et bloqué durant 1 —? Electrotechnique, Electronique de puissance efficace, par des exercices de prise de parole devant un groupe travail sur voix, langage, posture et l'élaboration, la.. Résultats en direct, classements, compositions et détails de match. Remarques sur les diagrammes 3. Les composantes relatives Partie 5 Machines synchrones Chapitre 1 Construction. Ce formulaire montre que le transfert de puissance P est une fonction linéaire du rapport cyclique?

Télécharger des livres de GUY SEGUIER gratuit INDUSTRIELLE Livres PDF Guy Séguier Électrotechnique industrielle paginasiete.info Guy. Retrouvez l'ebook Electronique de puissance - 9e édition - Structures, fonctions de base, principales applications par Guy Séguier au format PDF sur paginasiete.info Cours et exercices d'Electrotechnique et d'Electronique de puissance. inertielle​, moment d'inertie, courant de démarrage; Télécharger la feuille Excel ko N.B. Cet oscillogramme a été créé avec l'application gratuite SimOscillo. Electrotechnique industrielle ; Guy Séguier & Francis Notelet ; Editions Tec & Doc​.

On constate encore que deux grandeurs de modulations m 1 et m 2 constituant un vecteur de modulation ou de conversion [ m ] interviennent pour régler le transfert de puissance. On dispose ici de trois grandeurs de réglage de la puissance transmise, m 1 , m 2 et m 3 constituant un vecteur de modulation ou de conversion [ m ].

Ces grandeurs sont néanmoins en partie dépendantes. Ils permettent le contrôle du transfert de la puissance vers les ou en provenance des machines électriques.

Pour la commande des moteurs, on utilise surtout des hacheurs série ou des hacheurs à quatre quadrants. On admet ici que la source de tension V s et la source de courant I s sont à courant continu de valeur constante. On considère le hacheur série dévolteur représenté par le schéma de la figure 4. Les interrupteurs et les sources sont supposés parfaits. Le réseau de Pétri est alors le suivant figure 4. On indique figure 4. Electrotechnique industrielle - G.

Séguier, F. Notelet - 3ème - Librairie Eyrolles Le transfert de puissance est réglé par m :. Le hacheur série est utilisé pour la commande en vitesse ou en position des moteurs à courant continu à flux constant. On considère maintenant le hacheur quatre quadrants représenté par le schéma de la figure 4. Les interrupteurs et les sources sont parfaits. On commande périodiquement, à la période T , la fermeture des interrupteurs transistors duaux K 11 et K 22 durant?

Le hacheur à quatre quadrants est utilisé pour la commande en vitesse ou en position des moteurs à courant continu à flux constant voir chapitre 6 pour la réversibilité. On se limite ici au cas du redresseur pont mixte monophasé représenté par le schéma de la figure 4. Au départ, de 0 à? On commande périodiquement, à la période T ou 2? T , la fermeture du thyristor Th 11 qui dure de? Ensuite, de? On commande périodiquement, à la période T , la fermeture du thyristor Th 12 qui dure de?

Les allures de m? Voir aussi le? On introduit des indices de modulation pour mettre en évidence la commande. On présente alors le réseau de Pétri et le graphe informationnel de causalité GIC expliquant la commande des convertisseurs. T e et bloqué durant 1 —? T e , et cela périodiquement, de période T e. On introduit deux indices de modulation, m 1 et m 2 tels que :.

On obtient les équations du modulateur. Width Modulation. Le changeur de fréquence est un convertisseur direct alternatif triphasé -alternatif triphasé de préférence en utilisant des grandeurs V , f fixes, pour obtenir des grandeurs réglables, notées V? Ensuite, on peut introduire le principe de la commande du changeur de fréquence. On considère la figure 4. On utilise 6 interrupteurs. On suppose que le transfert de puissance va de la source de tension continue vers les sources de courant.

La matrice [ M ] est donnée par :. Le convertisseur est un onduleur triphasé de tension. On obtient alors :. On identifie à la première expression de p t et on trouve :. En introduisant d? On désigne par U? I 3 cos? Les valeurs de?

La fréquence notée f de u s1 t et u s2 t est différente de la fréquence notée f? Il y a changement de fréquence , et ce changement est commandable, ainsi que la valeur efficace U? On utilise 9 interrupteurs. On suppose ici que le transfert de puissance va des sources de tension vers les sources de courant. La matrice du convertisseur est donnée par :.

Les valeurs de U et de? Néanmoins, on a pris pour origine angulaire? Les valeurs de r et de?? Le choix des expressions mathématiques est fait pour définir un système sinusoïdal direct triphasé de tensions, avec ici ceci de particulier :.

U est ici la valeur efficace de la tension entre phases du réseau à fréquence f constante. Déterminons la relation entre G et r. La valeur maximale possible pour les valeurs. On a donc. Par la suite, pour des commodités de calcul , on ne considère que la grandeur r. On a pris pour origine angulaire?? En donnant cos? À partir des relations précédentes, on en déduit que : cos? On a en effet cos? Ensuite, on utilise les relations données précédemment pour obtenir m 12 et m 11 à r fixé.

Pour les deux autres coefficients, on tient compte de? Ensuite, on fait évoluer ces grandeurs selon les équations imposées. Le calcul. En pratique, il faut 9 interrupteurs bidirectionnels, soit au moins :. Dans la suite de cet ouvrage, et par souci de simplicité , on utilise les conventions suivantes :. V désigne la valeur efficace de la tension monophasée ou de la tension simple phase-neutre pour une source triphasée.

U désigne la valeur efficace de la tension composée entre phases pour une source triphasée. Cette association peut être réversible. Le réglage du champ magnétique de la dynamo assure la variation de la tension continue U? La vitesse de rotation du moteur MCC est différente de celle du groupe moteur asynchrone-dynamo.

Il entraîne un alternateur. MCC-alternateur, un générateur alternatif à valeur efficace V? Les avantages de ces convertisseurs sont nombreux :. Figure 5. La conversion est de type U?

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La conversion est réversible de type U? La conversion est de type V , f? Il faut alors envisager les pertes dans ces composants;. Cela implique la démarche suivante :. Ce point est abordé aux chapitres 6 et 7;. Le hacheur réalise une conversion continu-continu, de type U? Pour un hacheur réversible, la conversion est de type U?

Les hacheurs non réversibles ont un seul quadrant de fonctionnement. Les hacheurs réversibles à deux quadrants de fonctionnement existent en pratique sous deux formes :. De même les hacheurs réversibles à quatre quadrants de fonctionnement existent en pratique sous deux formes :.

Le hacheur permet le réglage du transfert de la puissance entre une source de tension continue et une source de courant. Les sources de tension et de courant continu sont de même signe :. La tension aux bornes de la source de courant est toujours de même signe, U? La tension U? Le montage de principe est présenté à la figure 5. Le composant de puissance considéré ici est le transistor IGBT.

Les sources de tension continue et de courant continu sont parfaites :. Le transistor T 12 est commandé à la fermeture durant? Le signal de commande de T 12 est du type d? Ce hacheur ne peut fonctionner que sur un quadrant lorsque le rapport cyclique?

Le composant de puissance considéré est encore le transistor IGBT.

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La diode D 11 conduit durant 1 —? Le hacheur série-parallèle buck-boost chopper ou half bridge converter. T e , et bloqué durant 1 —? Le signal de commande de T 11 est du type d? T e , et commandé à la fermeture durant 1 —? Le signal de commande de T 12 est du. En pratique, un temps mort est prévu entre les deux commandes.

T e effet roue libre. Ce hacheur peut fonctionner sur deux quadrants lorsque le rapport cyclique? Le hacheur à quatre quadrants four quadrant chopper ou full bridge converter. Les transistors T 11 et T 22 correspondant respectivement aux interrupteurs K 11 et K 22 sont commandés à la fermeture durant? Electronique de puissance - 10e éd. Le signal de commande de T 11 et de T 22 est du type d? Les transistors T 12 et T 21 correspondant respectivement aux interrupteurs K 12 et K 21 sont bloqués durant?

T e , et commandés à la fermeture durant 1 —? Le signal. Pour un transfert moyen de puissance positif ou négatif allant de la source de tension vers la source de courant :. Le transfert moyen de puissance est encore :. Ce hacheur peut donc fonctionner sur quatre quadrants lorsque le rapport cyclique?

Ce formulaire montre que le transfert de puissance P est une fonction linéaire du rapport cyclique? Cela revient à dire que :. On posera T? Très important : La valeur efficace V? Il fournit généralement une tension de valeur efficace réglable V?. La conversion est effectivement de type U? Il fournit un courant de valeur efficace réglable I?. La conversion est de type I? Ce type de modulation est étudié au chapitre 7.

En fonctionnement normal, la source U est génératrice et la source I est réceptrice. Plusieurs modes de commande sont envisageables. On admet que le courant i t est sinusoïdal :. Elle est identique à celle du hacheur à 4 quadrants dans le cas particulier où le rapport cyclique est?

On pose?? Les commandes sont prévues pour réduire le plus possible les harmoniques de rang impair et de faible rang en choisissant judicieusement les angles de commande. On choisit? Le fondamental est légèrement inférieur à celui qui est obtenu par la commande simple.

On obtient V? Circuits magnétiques et bobines triphasés 2. Groupement de bobines monophasées 2. Circuit magnétique triphasé usuel 2.

Autres circuits magnétiques triphasés Chapitre 2 Le transformateur monophasé 1. Constitution 2. Schémas équivalents 2.

Fonctionnement à vide. Rapport des tensions 2. Fonctionnement en charge. Rapport des courants 2. Chute de tension en charge. Détermination des éléments du schéma équivalent 3. Caractéristiques 3. Chute de tension secondaire 3.

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Rendement Annexe A Calcul des inductances de fuites A. Enroulements concentriques simples A. Enroulements concentriques doubles A. Enroulements alternés Annexe B Régime transitoire à la mise sous tension Chapitre 3 Le transformateur triphasé 1.

Constitution 1. Le circuit magnétique 1. Le couplage des enroulements 2. Fonctionnement en régime équilibré 2. Schéma monophasé équivalent 2. Détermination des éléments du schéma équivalent 2. Fonctionnement en régime déséquilibré 3. Schéma équivalent pour les systèmes direct et inverse 3. Schéma équivalent pour le système homopolaire 3. Exemple de transfert du déséquil'ibre des courants 3.

Déséquilibre des tensions dû au déséquilibre des courants 4. Fonctionnement en parallèle des transformateurs 4. Conditions de mise en parallèle 4. Transformateur unique équivalent. Courant de circulation Chapitre 4 Les transformateurs spéciaux 1. L'autotransformateur 1. L'autotransformateur monophasé 1. Avantages et inconvénient de l'autotransformateur 1.

Schémas en triphasé 1. Utilisations 1. Notes sur les dispositifs de réglag'l en charge 2. Le transformateur série 2. Principe 2. Utilisation 2. Remarques pratiques 3. Le transformateur à plusieurs secondaires 3. Utilisation du schéma équivalent 4. Les transformateurs changeant le nombre de phases 4. Transformation triphasé-diphasé 4. Passage du triphasé à un nombre de phases multiple de trois Partie 4 Champs tournants.

Procédés généraux d'étude des machines à courant alternatif Chapitre 1 Création des champs tournants 1. Bobinage triphasé. Représentations 1. Le bobinage le plus simple 1.

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Représentations du bobinage 1. Multiplication du nombre d'encoches 2. Force magnétomotrice d'une phase 2. Pourquoi la t. Effets de la multiplication du nombre d'encoches 3. Champ tournant bipolaire 3. Expression de la t. Nature de l'onde résultante. Représentation 4. Champ tournant multipolaire 4. Réalisation 4.

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La vitesse synchrone 5. Cas des ma chines monophasées Annexe Champs tournants elliptiques, Champs tournants harmoniques A. Champ tournant elliptique A. Effets des trois composantes A. Représentation de l'onde résultante A. Remarque sur l'enroulement monophasé A. Champs tournants harmoniques A. Cas des répartitions non sinusoïdales A.

Cas des courants non sinusoïdaux A. Cas des courants non sinusoïdaux et d'une répartition non sinusoïdale Chapitre 2 Enroulements des machines à courant alternatif 1.

Enroulements triphasés à une couche 1. Schéma de bobinage 1. Notes sur la réalisation 1. Le coefficient de bobinage 2. Enroulements triphasés à deux couches 2. Enroulement à pas diamétral 2. Enroulement à pas raccourci 3. Enroulements monophasés Chapitre 3 Procédés mathématiques d'étude des machines à courant alternatif 1.

Les inductances des enroulements 1. Cas des machines à rotor lisse 1. Cas des machines à pôles saillants 2. Expression générale du couple électromagnétique 2. Remarques préliminaires 2. Systèmes électromagnétiques à simple excitation 2. Systèmes électromagnétiques à double excitation. Généralisation 3. Généralités sur les transformations 3. Introduction 3. Exemples de composantes symétriques 3.

Les composantes relatives Partie 5 Machines synchrones Chapitre 1 Construction. Caractéristiques 1. Principe 1. Diagramme à réactance synchrone. Caractéristiques 2. Le diagramme à réactance synchrone 2. Caractéristiques d'un alternateur isolé 2. Caractéristiques d'un alternateur relié à un réseau puissant Annexe Étude de la f. Cas de la répartition sinusoïdale du flux inducteur A.

Cas de la répartition non sinusoïdale du flux inducteur A. Caractéristique magnétique A. Diagrammes 1.

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Cas des alternateurs à rotor lisse 1. Réaction d'induit 1. Diagramme à réactance synchrone 1. Diagramme de Potier 2. La parution de la première édition Les Convertisseurs de l électronique de puissance. Téléchargez et lisez sur tous vos supports - Pour cela elle utilise. Télécharger Electronique de puissance - 10e éd.

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