Conversion DC-AC : transfert d'énergie vers le réseau, prise en compte des contraintes de CEM, application aux plans de charges statiques

Ce travail s'inscrit en recherche appliquée. L'objectif est de concevoir un convertisseur de puissance permettant de transférer l'énergie d'une source continue sur le réseau alternatif 50 hz. L'application initialement visée est le plan de charge statique non dissipatif dont...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Ameziani Mnouer (Auteur), Cocquerelle Jean-Louis (Directeur de thèse)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Organisme de soutenance)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Conversion DC-AC : transfert d'énergie vers le réseau, prise en compte des contraintes de CEM, application aux plans de charges statiques / Mnouer Ameziani; sous la direction de Jean Louis Cocquerelle
Publié : 1999
Description matérielle : 1 vol. (244 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur. Électronique : Nantes : 1999
Sujets :
Particularités de l'exemplaire : BU Sciences, 99 NANT 2037 :
Titre temporairement indisponible à la communication

Description
Résumé : Ce travail s'inscrit en recherche appliquée. L'objectif est de concevoir un convertisseur de puissance permettant de transférer l'énergie d'une source continue sur le réseau alternatif 50 hz. L'application initialement visée est le plan de charge statique non dissipatif dont la vocation est de remplacer les rhéostats de charge traditionnels, utilises dans les laboratoires d'électrotechnique. Une autre application possible est la récupération d'énergie des panneaux photovoltaïques. Le mémoire débute par une synthèse de travaux antérieurs du LR2EP sur les plans de charge statiques à convertisseurs B.F. essentiellement. Ensuite le travail concerne la conception de nouvelles structures à convertisseur H.F. (découpage à 100 Khz), mettant à profit les nouvelles technologies et conciliant les aspects techniques et économiques. La structure finalement retenue est l'association d'un convertisseur de type Flyback 100 Khz à transformateur en ferrite, et d'un commutateur synchrone du réseau alternatif fonctionnant hors courant à l'ouverture et la fermeture. L'ensemble est asservi en puissance transmise. Le dimensionnement des composants passifs et actifs a été réalisé par modélisation et simulation (Saber). Le réseau est une charge particulière qui a fait l'objet d'une modélisation physique et mathématique. Les performances de l'ensemble sont évaluées à travers les aspects de CEM comme les harmoniques de courant secteur ou les émissions liées aux commutations, ces dernières étant améliorées, par l'optimisation du CALC associé. L'importance des composants magnétiques tant au niveau du rendement que de la pollution électromagnétique est mise en exergue par une étude sur l'influence des techniques de bobinage et de dimensionnement des noyaux en ferrite.
Notes : Partenaire(s) de recherche :
Bibliographie : Bibliogr. 72 réf.