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La tension redressée mono alternance est moins efficace que la tension alternative puisque le courant ne circule que la moitié du temps En utilisant 4 diodes 

  • Comment transformer le courant alternatif en courant continu ?

    Il est possible de convertir le courant alternatif en courant continu à l'aide d'un dispositif appelé convertisseur ou redresseur. Il est aussi possible de convertir le courant continu en courant alternatif à l'aide d'un onduleur utilisé par exemple dans les systèmes d'énergie solaire.
  • Comment une diode Peut-elle transformer un courant alternatif en courant continu ?

    Lorsqu'un courant alternatif est transformé en un courant continu par un pont de diodes, ce dernier n'est pas régulier. C'est pourquoi il faut installer un condensateur, petit composant électrique qui en stockant temporairement le courant va le lisser.
  • Quel élément transforme le courant alternatif en courant continu pour le stockage de l'électricité ?

    L'onduleur photovoltaique est un dispositif qui convertit le courant alternatif (AC) en courant continu (DC). Généralement appelé convertisseur de puissance, l'onduleur photovoltaique permet aux panneaux solaires d'alimenter les appareils électriques domestiques et commercialisés.
  • Le courant continu est produit par l'activité chimique d'une batterie ou d'une pile dans un circuit électrique fermé. C'est le cas par exemple dans une lampe électrique. Le circuit de la lampe relie un interrupteur, un générateur (pile) et une ampoule. Gr? à l'interrupteur, le circuit se ferme.
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CONVERSION

ALTERNATIF-CONTINU

CI3 : Chaînes d'énergie

CONVERSION ALTERNATIF-CONTINUCOURS

Edition 2 - 02/12/2018

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes

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CHAÎNE D'INFORMATION

ACQUERIR

TRAITER

COMMUNIQUER

CHAÎNE D'ENERGIE

ALIMENTERDISTRIBUERCONVERTIRTRANSMETTRE

ACTION

PROBLEMATIQUE

" L'énergie électrique est acheminée vers les points de distribution en régime sinusoïdal. Or de très nombreux récepteurs nécessitent une alimentation continue. Il est donc nécessaire de pouvoir convertir une énerg ie sinusoïdale en énergie continue » B - MODELISERB - MODELISERB - MODELISERB1 : Identifier et caractériser les grandeurs physiques agissant sur un système Identifier les pertes d'énergie dans un convertisseur statique d'énergie, dans un actionneur ou dans une liaison

B2 : Proposer un modèle de connaissance et de

comportement Associer un modèle aux constituants d'une chaîne d'énergie

B2 : Proposer un modèle de connaissance et de

comportement Adapter la typologie d'un convertisseur statique à la nature des sources

C - RESOUDREC - RESOUDREC - RESOUDREC1 : Choisir une démarche de résolutionProposer une méthode de résolution permettant la détermination des

courants des tensions, des puissances échangées, des énergies transmises ou stockées C2 : Procéder à la mise en oeuvre d'une démarche de résolution analytique Déterminer les courants et les tensions dans les composants C2 : Procéder à la mise en oeuvre d'une démarche de résolution analytique

Déterminer les puissances échangées

C2 : Procéder à la mise en oeuvre d'une démarche de résolution analytique Déterminer les énergies transmises ou stockées

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ProblématiqueEdition 2 - 02/12/2018

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Sommaire

A.____________________________________________________________Problématique!4

A.1.Généralités

4

A.2.Diode de redressement

4

A.2.1.Diode idéale

A.2.2.Diode réelle

A.3.Couplage au récepteur

5 B.______________________________________________Redressement mono alternance!6

B.1.Généralités

6

B.2.Caractéristiques

7

B.2.1.Tension moyenne de sortie

B.2.2.Valeur efficace du courant

B.2.3.Puissance transmise et facteur de puissance

B.2.4.Spectre de fréquence

C._____________________________________________Redressement double alternance!9

C.1.Principe

9

C.2.Forme d'onde

9

C.3.Caractéristiques

10

C.3.1.Tension moyenne de sortie

C.3.2.Puissance transmise et facteur de puissance

C.3.3.Spectre de fréquence

C.4.Dimensionnement des diodes

12

C.4.1.Diodes idéales

C.4.2.Diodes réelles

D.____________________________________________________Redressement triphasé!14

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A.Problématique

A.1. Généralités

Le principe de base de la transformation d'une tension sinusoïdale en une tension continue est la suppression

des composantes négatives du signal d'origine. Il faut donc utiliser un composant unidirectionnel en tension : la diode de puissance.

A.2.Diode de redressement

Rappelons que la diode est un composant passif, qui n'est commandable ni à l'ouverture, ni à la fermeture. L'allure de sa courbe caractéristique dépend du degré de précision souhaité dans sa modélisation.

A.2.1.Diode idéale

Une diode idéale est passante lorsqu'elle est soumise à une tension positive, sinon elle est bloquée.

Lorsqu'elle est passante, elle se comporte comme un interrupteur idéal. Sa courbe caractéristique est alors la suivante : Une telle diode est unidirectionnelle en courant (seuls les courants positifs positifs existent).

Ainsi, les relations caractéristiques sont :

i D =0 si V D <0 V D =0 si i D >0 Dans les études des redresseurs qui suivent dans ce cours, les diodes seront supposées idéales.

Toutefois, dans l'objectif de dimensionner les diodes, il pourra être nécessaire de modéliser plus finement les

diodes de puissance, en tenant compte de leur résistance interne et de leur tension de seuil V D i D i D V D

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Notes

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A.2.2.Diode réelle

Plusieurs modèles de diode existent. Nous retiendrons le modèle qui considère la diode comme un générateur

idéal de tension en série (tension de seuil) avec une résistance dynamique (résistance interne) :

V D i D V D V TD R D i Dquotesdbs_dbs2.pdfusesText_2
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