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François BERNOT : Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité - Docteur en sciences pour l’ingénieur - Professeur des universités à l’école d’ingénieurs de Tours
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Lire l’articleINTRODUCTION
Ln premier article (E 3 964) concerne l’étude du fonctionnement des hacheurs abaisseurs et élévateurs de tension à un seul quadrant et celle du fonctionnement des hacheurs réversibles à deux et à quatre quadrants.
Dans ce deuxième article, on s’intéresse aux filtres de courant et de tension de ces hacheurs ainsi qu’à la commutation des interrupteurs et à la commande des hacheurs réversibles à deux et à quatre quadrants. Cette approche technolo-gique donnera au lecteur l’ensemble des connaissances nécessaires pour réaliser un hacheur.
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4. Modes de commande des hacheurs à deux quadrants
Nous avons vu que le hacheur réversible à deux quadrants se comporte, vis-à-vis de sa charge active, comme un générateur de tension commandable. Ce mode de fonctionnement nécessite de synchroniser la commutation entre les modes abaisseur et élévateur en fonction du signe du courant moteur.
4.1 Commande complémentaire des bras
La réalisation pratique de cette commande se fait en réalité tout simplement en envoyant sur les deux transistors, les impulsions complémentaires décrites sur la figure 25.
Un temps de non-conduction entre les deux transistors est imposé afin d’éviter la mise en court-circuit de la source de tension U.
Précisons qu’avec cette commande, le rapport cyclique réel ne vaut plus α, mais α − d, aussi bien pour le mode abaisseur que pour l’élévateur. Le temps de conduction des diodes est en effet augmenté de dT dans les deux cas.
HAUT DE PAGE4.2 Séquences de fonctionnement
Examinons maintenant l’effet de cette commande sur le fonctionnement du hacheur, dans les différents modes de conduction des interrupteurs (figure 26). Nous reconnaissons quatre modes de conduction des transistors, associés par paire selon le mode moteur ou générateur. Nous voyons que les diodes se mettent en conduction automatiquement dans les deux cas.
Détaillons l’enchaînement de ces modes pour le fonctionnement moteur (figure 27) avec Is > 0. Dans la première phase, de t = 0 à t = (α − d)T, le transistor T1 est conducteur.
Durant les trois autres phases, seule D1 voit un courant, même si T2 est mis en conduction de t = αT à t = (1 − d)T.
Nous retrouvons ainsi rigoureusement les chronogrammes obtenus sur la figure 2, avec l’abaisseur. Attention,...
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