Hubert PIQUET

Professeur de l'Institut national polytechnique de Toulouse, Laboratoire plasma et conversion d'énergie (LAPLACE)

  • Interconnecter entre elles des cellules de commutation permet d’atteindre des structures plus performantes mais aussi plus contraignantes. Des mécanismes et des règles, prenant en compte les propriétés intrinsèques et les modes de fonctionnement de ces cellules, gouvernent ces assemblages.

  • Article de bases documentaires : D3076 (relu et validé)
    Synthèse fonctionnelle des interrupteurs dans la cellule de commutation

    Cet article sur la commutation expose une démarche systématique orientée vers la synthèse des interrupteurs d'une cellule de commutation utilisée pour effectuer un transfert d'énergie contrôlé entre deux sources d'énergie complémentaires. Sont présentés en introduction les notions de base de la commutation, notions nécessaires pour mettre en œuvre une cellule de commutation « commandée », tout en respectant les relations fondamentales de causalité entre les interrupteurs. Il s’attarde ensuite sur la synthèse fonctionnelle des interrupteurs de la cellule. Au final, l’ensemble des mécanismes de commutation de la cellule est établi et caractérisé qualitativement.

  • Article de bases documentaires : D3075 (relu et validé)
    Des dipôles à la cellule de commutation

    L’électronique de puissance a pour fonction de gérer les échanges d’énergie entre au moins deux systèmes électriques. Cette discipline prend donc en charge le traitement de l’énergie électrique, en combinant les aspects conversion et contrôle. Pour ce faire, elle assure un traitement de l’énergie électrique en réalisant l’adaptation des caractéristiques électriques de ces systèmes : formes d’ondes, amplitudes, puissance... Cet article introduit les principes de base de la conversion statique dans le cas simple d’un échange entre deux dipôles.

  • Retrouvez la présentation des réglages des points de fonctionnement des principales associations de convertisseurs avec lien énergétique, ainsi que leurs domaines d’application, que la conversion soit à liaison intermédiaire en continu ou alternative.

  • Cet article a pour objet l’étude des contraintes de commutation. En pratique, les composants semi-conducteurs, avec leurs caractéristiques et leurs imperfections, impactent grandement les paramètres de fonctionnement de la cellule, comme la vitesse de commutation, le courant limité et le couplage entre les électrodes de puissance et de commande. La cellule de commutation est même parfois modifiée (éléments mis en série ou en parallèle, ou non dissipatifs) afin de contourner le problème de dispersion de ces paramètres. Les concepteurs de circuits de conversion d'énergie proposent maintenant des circuits d'aide à la commutation permettant de gérer ces contraintes (pertes, CEM, dv /dt, di/dt...). Pour finir, la notion de commutation douce, qui permet d’écarter une partie de ces contraintes, est introduite.