| Réf : D3158 v1

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Auteur(s) : Henri FOCH, Raphaël ARCHES, Frédérick BORDRY, Yvon CHÉRON, Bernard ESCAUT, Pierre MARTY, Michel METZ

Date de publication : 01 déc. 1989

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Auteur(s)

  • Henri FOCH : Professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse - Responsable de l’Équipe de Recherche Convertisseurs Statiques du LEEI (URA au CNRS)

  • Raphaël ARCHES :

  • Frédérick BORDRY :

  • Yvon CHÉRON :

  • Bernard ESCAUT :

  • Pierre MARTY :

  • Michel METZ :

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INTRODUCTION

1. Principe de la méthode analytique

1.1 Présentation

1.2 Plan d’étude

1.3 Remarques sur les différentes opérations

1.4 Choix de la première séquence

2. Étude d’un hacheur à thyristors

La façon dont est présentée, en général, l’étude des convertisseurs statiques est souvent reçue par les néophytes comme étant une technique quelque peu ésotérique. En effet, en dehors des changements d’état des semiconducteurs commandés, qui sont définis par la commande, les autres restent à deviner (ouverture des thyristors et des diodes, fermeture des diodes). C’est, du moins, ce qui apparaît si l’on n’utilise pas une méthode systématique.

Or, laissant de côté les régimes transitoires, les défauts, etc., les régimes permanents de ces montages sont, par définition, parfaitement reproductibles et les différents semiconducteurs ne se trompent pas pour effectuer leurs changements d’état.

Cela signifie qu’une étude menée selon le même processus que celui suivi par les éléments du montage réel doit aboutir à la solution.

Dans cet esprit, des méthodes de simulation numériques et analogiques ont été développées. Elles font appel à des modèles de semiconducteurs dont les changements d’état sont régis par les mêmes lois que dans le cas des semiconducteurs réels.

De la même façon, nous pouvons proposer une méthode systématique d’analyse du fonctionnement, en observant, à chaque instant, ce qui peut provoquer le changement d’état d’un ou de plusieurs semiconducteurs. Mais, alors que, pour les méthodes de simulation, on choisit en général, pour les interrupteurs, un modèle résistif binaire (résistance faible à l’état passant, grande à l’état bloqué), on utilise, pour une méthode analytique, des interrupteurs idéaux (résistance nulle à l’état passant, infinie à l’état bloqué). Ainsi, une branche comprenant un interrupteur sera supprimée lorsque celui-ci sera bloqué.

Cela signifie donc que la topologie du circuit est variable, c’est-à-dire qu’à chaque séquence correspond un circuit électrique déterminé et, a priori, différent d’une séquence à l’autre.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3158


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