STRUCTURE GENERALE DU FILTRE ACTIF SERIE
Commande de l’onduleur
Le but de la commande de l’onduleur est le contrôle des courants à la sortie du filtre afin qu’ils suivent leurs références. Le principe est basé sur la comparaison entre les courants à la sortie du filtre actif et leurs références calculées a partir des différentes méthodes d’extraction et de régulation des courants harmoniques et de la tension du condensateur de stockage d’énergie.
La modulation sinusoïdale
• La modulation sinusoïdale consiste à utiliser les intersections d’une onde de
référence ou modulante, généralement sinusoïdale, avec une onde de
modulation ou porteuse, généralement triangulaire. Cette technique exige une
commande séparée pour chacune des phases de l’onduleur. La figure ci-dessous
illustre le principe de base de cette technique.
• Il s’agit de déterminer le signal de commande des interrupteurs.
La modulation par hystérésis (commande en fourchette)
• De façon générale la commande par hystérésis, connue aussi sous le nom de commande en fourchette, est une commande non linéaire qui utilise l’erreur existante entre le courant de référence et le courant produit par l’onduleur, cette erreur est comparée à un gabarit appelé bande d’hystérésis.
• L’approche la plus simple utilisée pour cette fin, est la stratégie de contrôle qui réalise la comparaison entre le courant de phase mesuré et le courant de référence, à l’aide d’un comparateur à hystérésis. Celui-ci, produit des impulsions d’amorçage et de blocage des interrupteurs de l’onduleur, de façon à limiter le courant de phase dans une bande d’hystérésis autour du courant de référence.
• Si le courant mesuré i est inférieur à la référence iref augmentée d’une fourchette F (connue aussi sous le nom de demi-largeur de bande), la tension de sortie est forcée à sa valeur maximale pour que le courant croisse le plus vite possible et s’il est supérieur à cette même référence diminuée de la fourchette, alors la tension de sortie est forcée à sa valeur minimale pour que le courant décroisse le plus vite possible. La figure (IV-5) présente le schéma fonctionnel d’une commande par hystérésis
La modulation vectorielle
• A la différence de la MLI intersectée, dans la MLI vectorielle les vecteurs à appliquer et les temps d’application de ces vecteurs sont calculés analytiquement à travers des équations mathématiques.
Chacun des états possibles du convertisseur est représenté par un vecteur de tension. L’ensemble de ces vecteurs forme le diagramme vectoriel des tensions du convertisseur. En général, la valeur moyenne du vecteur de référence peut être calculée en utilisant plus d’un vecteur par cycle de modulation. Si l’on sélectionne les vecteurs adéquats et si l’on les applique dans l’ordre correct il est possible d’obtenir une fréquence de commutation à la sortie relativement élevée avec une fréquence de commutation réduite au niveau de
composante.
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Table des matières
• Introduction
• CHAPITRE I PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES
1-Perturbations électriques et leurs origines
2-Elément linéaire et non linéaire
1-1-Eléments linéaires
1-2-Eléments non linéaires
3-Bases mathématiques
4-Les impédances à considérer
5-Le taux de distorsion harmonique
6-Le facteur de puissance
7-Creux de tension
8-Sources des creux de tension
9-Normes standard-creux de tension
10- Déséquilibre du système de tension triphasé
11- Normes standard- déséquilibre du système triphasé
12-Solutions de compensation
• CHAPITRE II FILTRE ACTIF SERIE
1- STRUCTURE GENERALE DU FILTRE ACTIF SERIE
2-Commande de l’onduleur
3-Identification des tensions perturbatrices
4-Régulation de la tension continue
5-Filtre actif série
6-Commande de l’onduleur
• CHAPITRE III Dépollution universelle : Combinaison Parallèle-Série Actifs (UPQC)
1-Structure générale et emplacement de l’UPQC
2-Résultats de simulation
2-1-Valeurs des éléments constituant la structure adoptée (UPQC)
2-2-Le comportement de l’UPQC étudié
3-Analyse temporelle du fonctionnement de l’UPQC /4-Explications
5-Le taux de distorsion harmonique THD
THDV et THDI réseau
6-Conclusion générale
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