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HACHEUR SERIE (ABAISSEUR DE TENSION) 2 1 Principe - charge résistive On considère le montage: H : interrupteur unidirectionnel parfait L'interrupteur
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Hacheur série 1 quadrant D 2 Hacheur 2 quadrants réversible en courant 15 D 3 Hacheur 2 quadrants réversible en tension (Pont en H)
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Les hacheurs sont des convertisseurs continu - continu qui procèdent par découpage d'une grandeur d'entrée continue tension ou courant et dont la grandeur de
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On considère l'interrupteur I et la diode D parfaits La charge est par exemple un moteur à courant continu Figure 4-6 Hacheur série Le fonctionnement du
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Un hacheur est un convertisseur statique continu – continu On convertit une tension continue fixe U (en provenance d'une alimentation) en une tension continue
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Pour les hacheurs en basse tension Observations : Dans un hacheur série en conduction continue à la fermeture du transistor c'est le courant
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Figure (?-02) : Différents types de hacheurs Figure (?-20) : Montage hacheur quatre quadrants réversible en tension et en courant 65
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Un convertisseur à courant continu permet la conversion de continu à continu sans liaison avec une source à courant alternatif L'hacheur est un commutateur
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DISTRIBUTION D'ENERGIE
LE HACHEUR
CI3 : Chaînes d'énergie
DISTRIBUTION DC/DC : LE HACHEURCOURS
Edition 5 - 05/10/2018
Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes
ats.julesferry.cannes@gmail.com 1/28CHAÎNE D'INFORMATION
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
CHAÎNE D'ENERGIE
ALIMENTERDISTRIBUERCONVERTIRTRANSMETTRE
ACTION
PROBLEMATIQUE
" Les moteurs à courant continu sont pilotés en vitesse en adaptant leur tension d'al imentation. Or la tension d'alimentation d'un système est constante. Il faut donc insérer entre l'alimentation et le convertisseur un composant qui aura pour fonction de fournir une tension de valeur variable et pilotable : c'est le rôle du hacheur»B - MODELISERB - MODELISERB - MODELISER
B1 : Identifier et caractériser les grandeurs
physiques agissant sur un système Associer les grandeurs physiques aux échanges d'énergie et à la transmission de puissanceB1 : Identifier et caractériser les grandeurs
physiques agissant sur un systèmeProposer des hypothèses simplificatrices en vue de la modélisationB2 Proposer un modèle de connaissance et de
comportementAssocier un modèle aux constituants d'une chaîne d'énergieC - RESOUDREC - RESOUDREC - RESOUDRE
C1 : Choisir une démarche de résolution
Proposer une méthode de résolution permettant la détermination des courants des tensions, des puissances échangées, des énergies transmises ou stockéesC2 : Procéder à la mise en oeuvre d'une
démarche de résolution analytique Déterminer les courants et les tensions dans les composantsDéterminer les puissances échangées
CI3 : Chaînes d'énergieDISTRIBUTION DC/DC : LE HACHEURCOURSProblématiqueEdition 5 - 05/10/2018
Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes
ats.julesferry.cannes@gmail.com 2/28Sommaire
A._____________________________________________Préambule : diodes et transistors!4A.1.Interrupteur idéal
4A.2.Diode
4A.3.Thyristor
4A.4.Transistors
5A.4.1.Transistor bipolaire
A.4.2.Transistor MOS ou MOSFET
A.4.3.Le transistor bipolaire à grille isolée IGBT B._____________________________________________________Cellule de commutation!7B.1.Généralités
7B.1.1.Cellule de commutation
B.1.2.Exemple
C._______________________________________________Connexion à un moteur MCC!11D.1.Composants constitutifs
13D.1.1.Notion de quadrant de fonctionnement
D.1.2.Hacheur série 1 quadrant
D.2.Hacheur 2 quadrants réversible en courant
15 D.3.Hacheur 2 quadrants réversible en tension (Pont en H) 18D.3.1.Principe de fonctionnement
D.3.2.Pilotage des transistors
D.3.3.Remarque importante
D.4.Hacheur 4 quadrants
19 D.4.1.Fonctionnement dans le premier quadrant : moteur, sens positif D.4.2.Fonctionnement dans le second quadrant : génératrice, sens négatif D.4.3.Fonctionnement dans le troisième quadrant : moteur, sens négatif D.4.4.Fonctionnement dans le quatrième quadrant : génératrice, sens positifD.5.Forme des signaux
24D.5.1.Modèle d'étude
D.5.2.Tension moyenne aux bornes du moteur
D.5.3.Evolution des signaux
D.5.4.Formes des signaux
D.6.Commande séquentielle, unipolaire, bipolaire d'un hacheur 4 quadrants 26D.6.1.Commande séquentielle
D.6.2.Commande continue bipolaire
D.6.3.Commande continue unipolaire
D.6.4.Conséquence du type de commande
D.6.5.Puissance transmise en commande bipolaire
CI3 : Chaînes d'énergieDISTRIBUTION DC/DC : LE HACHEURCOURSSommaireEdition 5 - 05/10/2018
Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes
ats.julesferry.cannes@gmail.com 3/28A.Préambule : diodes et transistors
L'électronique de puissance, qui distribue l'énergie électrique aux convertisseurs électromécaniques, est
constituée de composants qui ont pour fonction de piloter le passage du courant : l'autoriser ou l'interdir e. Ils
agissent tels des interrupteurs.A.1.Interrupteur idéal
Sa relation caractéristique est la suivante :
IKVKA.2.Diode
Une diode, caractérisée par sa résistance interne et sa tension de seuil, autorise le passage du courant lorsque la tension à ses bornes dépasse la valeur de seuil :A.3.Thyristor
Le thyristor est un interrupteur commandable à l'amorçage. Cet amorçage est commandé sur la gâchette par la présence d'un "courant de gâchette». Le thyristor reste alors fermé tant qu'une tension UK existe.Le désamorçage d'un thyristor a lieu :
soit par annulation du courant (extinction naturelle) soit par application d'une tension négative (extinction forcée) IK VK CI3 : Chaînes d'énergieDISTRIBUTION DC/DC : LE HACHEURCOURS Préambule : diodes et transistorsEdition 5 - 05/10/2018 NotesLycée Jules Ferry - 06400 Cannes
ats.julesferry.cannes@gmail.com 4/28A.4.Transistors
A.4.1. Transistor bipolaire
Le transistor bipolaire est quant à lui un interrupteur commandable à l'amorçage et au blocage. L'amorçage est obtenu en appliquant un courant dans la base du transistor. En mode linéaire il agit comme un amplificateur de courant avec i K =i C =βi B En mode saturé, il agit comme un interrupteur commandéUtilisation en commutation :
Lorsque
V B =0 , alors V BE =0 I B =0 et i C =βi B =0Lorsque
V B >V seuil alors i B V B -V BE R B V B R B Si R B est su ffi samment faible, alors I B sature le transistor et I C E R CBaseCollecteurEmetteur
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ats.julesferry.cannes@gmail.com 5/28A.4.2.Transistor MOS ou MOSFET
Le transistor MOS est également commandé à l'amorçage et au blocage par la tension VGS : si V GS >V GSth alors le transistor est passant ( V GSth désignant la tension de seuil). Il se comporte comme une résistance R DSon V GS =0 alors le transistor est bloqué Un transistor MOS permet des commutations plus rapides qu'un transistor bipolaire, et peuvent donc être utilisés à des fréquences élevées.En revanche, la résistance
R DSon augmente fortement avec la tension maximale du transistor ce qui limite son utilisation aux faibles tensions (400V maxi) Les MOSFET se déclinent en "Canal N» (les plus courants) et les "Canal P». L'amorçage d'un MOSFET-N est obtenu par application d'une tension positive sur la grille, tandis l'amorçage d'un MOSFET-P demande une tension nulle. A.4.3.Le transistor bipolaire à grille isolée IGBTCe transistor combine les caractéristiques
d'un transistor bipolaire et d'un transistor MOS.Il est de ce fait de plus en plus utilisé en
électronique de puissance
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