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1 - RÈGLES FONDAMENTALES D'ASSOCIATION

2 - CONVERSION À LIAISON INTERMÉDIAIRE EN CONTINU

3 - CONVERSION À LIAISON INTERMÉDIAIRE ALTERNATIVE

Article de référence | Réf : D3178 v1

Conversion à liaison intermédiaire en continu
Association de convertisseurs assurant une liaison énergétique

Auteur(s) : Henri FOCH, Philippe LADOUX, Hubert PIQUET

Date de publication : 10 nov. 2010

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RÉSUMÉ

Associer des convertisseurs en électronique de puissance permet d'assurer l'échange entre deux sources d'énergies. C'est la nature des sources (courant, tension ou mixte) qui détermine le type de liaison entre les convertisseurs. Ensuite, pour la conception de la liaison, certaines règles fondamentales doivent être respectées, telle que la compatibilité des sources et de la liaison sur l'ensemble de l'horizon fréquentiel. Suivant la nature et les réversibilités des sources et de la liaison, les combinaisons sont multiples. Cet article détaille ainsi les principes de base à observer pour assurer des liaisons de convertisseurs efficaces. Les deux cas principaux de conversion à liaison intermédiaire sont également présentés : continue et alternative.

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Auteur(s)

  • Henri FOCH : Ancien professeur de l'Institut national polytechnique de Toulouse

  • Philippe LADOUX : Professeur de l'Institut national polytechnique de Toulouse - Laboratoire plasma et conversion d'énergie (LAPLACE)

  • Hubert PIQUET : Professeur de l'Institut national polytechnique de Toulouse - Laboratoire plasma et conversion d'énergie (LAPLACE)

INTRODUCTION

Les associations de convertisseurs avec un lien énergétique se rencontrent aujourd'hui dans de nombreux domaines d'application et pour des gammes de puissance allant de la centaine de watt ou gigawatt. La conversion indirecte à étage intermédiaire continu est largement utilisée dans les entraînements réglés (variateurs de vitesse) ou le contrôle des échanges d'énergie dans les réseaux électriques (transport d'énergie en courant continu haute tension ou liens énergétiques entre réseaux embarqués). La conversion à liaison intermédiaire alternative est notamment utilisée dans le médical (alimentations haute tension pour tubes à rayon x), les systèmes embarqués (convertisseurs isolés compacts) et les alimentations de laboratoire (alimentations de précision à faible taux de distorsion).

L'objectif de ce dossier est de présenter les principales associations de convertisseurs avec lien énergétique en s'appuyant sur les règles d'association de convertisseurs et de sources décrites dans les dossiers [D 3 075] [D 3 076] et [D 3 077]. Pour chaque cas, le réglage du point de fonctionnement du lien énergétique et les relations entre les grandeurs électriques en différents points de la chaîne de conversion sont présentés.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3178


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2. Conversion à liaison intermédiaire en continu

Ce principe de conversion est utilisé pour assurer un échange de puissance moyenne entre des sources d'entrée et de sortie qui peuvent être de natures et de fréquences différentes. Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 1, le(s) élément(s) de stockage d'énergie placé(s) dans l'étage intermédiaire continu permet(tent) un découplage fréquentiel de ces sources. Les grands domaines d'application sont :

  • les entraînements réglés (variateurs de vitesse) ;

  • le contrôle des échanges d'énergie dans les réseaux (transport d'énergie en courant continu haute tension, liens énergétiques entre réseaux embarqués).

Compte tenu de la nature des sources d'entrée et de sortie, il existe trois configurations possibles pour l'étage intermédiaire continu.

2.1 Sources d'entrée et de sortie de même nature

HAUT DE PAGE

2.1.1 Sources d'entrée et de sortie en tension

Lorsque les sources d'entrée et de sortie sont des sources de tension, l'étage intermédiaire doit se comporter comme une source de courant sur un horizon fréquentiel allant du continu jusqu'à la haute fréquence. Ainsi, à l'inductance L qui permet un lissage du courant iDC , il faut associer une boucle de régulation agissant sur la commande d'un des deux convertisseurs. Cette boucle de régulation assure le contrôle de la valeur moyenne d'iDC .

Sur la figure 2, nous considérons que la boucle de courant agit sur la commande du convertisseur CS1. Dans le cas de réseaux alternatifs, les sources de tension peuvent être polyphasées (n ou n′ phases).

Sur l'étage...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ARRILLAGA (J.) -   High voltage direct current transmission.  -  2nd Edition, IEE Power and Energy Series, ISBN 0 85296 941 4.

  • (2) - WU (B.) -   High power converters and AC drives.  -  IEEE Press, Wiley Interscience, ISBN 978 0 471 73171-9.

  • (3) - CHÉRON (Y.) -   La commutation douce dans la conversion statique de l'énergie électrique.  -  Édition Lavoisier, Tec. & Doc., avr. 1989.

  • (4) - ITURRIZ (F.) -   Convertisseurs de forte puissance en commutation douce – Association de structures tout silicium à mécanisme de commutation duaux.  -  Thèse de doctorat de l'INPT, soutenue le 14 mai 1998.

  • (5) - JACOBSON (B.), JEROENSE (M.) -   Toute la lumière sur HVDC light – 1 100 MW au compteur !  -  Revue ABB, ISSN 1013-3127, mars 2009.

  • (6) - KREUSEL (J.) -   The...

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