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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES SORTES DE SOURCES DE PUISSANCE

3 - DÉTERMINATION DES SYSTÈMES COMPOUND

4 - MODALITÉS DE RÉGLAGE ET PERFORMANCES DES SYSTÈMES D’EXCITATION

5 - DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES D’EXCITATION À REDRESSEURS

6 - UTILISATION SPÉCIFIQUE DES SYSTÈMES D’EXCITATION

Article de référence | Réf : D3545 v1

Utilisation spécifique des systèmes d’excitation
Machines synchrones - Excitation

Auteur(s) : Pierre WETZER

Relu et validé le 17 sept. 2024

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Auteur(s)

  • Pierre WETZER : Ingénieur de l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy (ENSEM) - Responsable support technique - European Gas Turbines (EGT), division Régulation et contrôle

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INTRODUCTION

Les machines électriques synchrones qui convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique (alternateurs) ou vice versa (moteurs synchrones) nécessitent une alimentation en courant continu de leur inducteur ou système d’excitation. En outre, l’existence de ce dispositif permet, suivant les cas, de régler la tension ou la puissance réactive de la machine synchrone. Les performances obtenues doivent être en accord avec les conditions d’exploitation de la machine, en particulier les protections de la machine synchrone elle-même et, éventuellement, celles du réseau électrique auquel elle est reliée.

Le comportement vis‐à‐vis des petites perturbations dépend principalement de la présence ou de l’absence d’une machine amplificatrice intermédiaire à flux variable, excitatrice à courant continu ou alternateur-excitateur, et de la conception du régulateur qui lui est associé.

Le comportement vis‐à‐vis des grandes perturbations dépend, lui, principalement de la source de puissance du système d’excitation. Une source réellement indépendante des perturbations subies par la machine synchrone peut être obtenue d’un alternateur à aimants permanents monté sur la ligne d’arbre, mais cela implique l’utilisation d’une machine amplificatrice intermédiaire et reste limité aux machines de plus petite puissance. Une auto-alimentation à dérivation pure est la plus facile et la plus économique à réaliser, mais ses performances dépendent directement des perturbations subies par la machine synchrone. Enfin, de nombreuses combinaisons d’auto-alimentation compound permettent d’obtenir un bon comportement de la machine synchrone en régime perturbé, au prix d’une conception plus complexe et également d’un coût plus élevé.

Le dimensionnement des systèmes d’excitation doit également prendre en compte les contraintes de tenue en tension et de tenue en courant correspondant à leurs conditions d’utilisation.

Nota :

Cet article reprend de larges extraits de l’ancien texte rédigé par Philippe BARRET.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3545


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6. Utilisation spécifique des systèmes d’excitation

Il existe des réalisations correspondant à pratiquement tous les systèmes décrits au paragraphe 2. Cependant, les machines à courant continu tendent à être de moins en moins utilisées et les réalisations à thyristors tournants sont encore extrêmement rares. Pour des renseignements plus généraux sur les machines synchrones, le lecteur pourra se reporter aux références  .

Examinons maintenant, selon les diverses catégories d’utilisation, les dispositifs les plus employés.

  • Pour les turboalternateurs débitant sur le réseau, il n’y a pas de préférence marquée entre les alternateurs-excitateurs (le plus souvent à diodes, fixes ou tournantes) et l’auto-excitation (plus fréquemment...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BARRET (P.) -   Régimes transitoires des machines tournantes électriques.  -  Eyrolles (1987).

  • (2) - CHATELAIN (J.) -   Machines électriques.  -  Dunod (1983).

  • (3) - PARK (R.H.) -   Two reaction theory of synchronous machines.  -  Harrap (1967).

  • (4) - CONCORDIA (C.) -   Synchronous machines. Theory and performance.  -  John Wiley and Sons (1951).

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