Utilisation d'un transformateur de puissance à circuit magnétique de ferrites en haute fréquence

Utilisation d'un transformateur de puissance à circuit magnétique de ferrites en haute fréquence PDF Author: Jean-Claude Saunier
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Languages : fr
Pages : 123

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Utilisation d'un transformateur de puissance à circuit magnétique de ferrites en haute fréquence

Utilisation d'un transformateur de puissance à circuit magnétique de ferrites en haute fréquence PDF Author: Jean-Claude Saunier
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Languages : fr
Pages : 123

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Modélisation électronique et électromagnétique d'un transformateur haute fréquence à circuit magnétique en fonte

Modélisation électronique et électromagnétique d'un transformateur haute fréquence à circuit magnétique en fonte PDF Author: François Blache
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Languages : fr
Pages : 0

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Ce mémoire commence par une présentation de l'état de l'art en matière de circuits équivalents et de caractérisation expérimentale des composants bobinés. Il précise ensuite les modifications à apporter au circuit équivalent initial, pour des transformateurs à faible rendement et/ou faible couplage, ainsi que les méthodes de caractérisation expérimentale applicables à de tels composants. Les éléments du circuit équivalent du composant faisant l'objet de cette étude sont ensuite " évalués expérimentalement. La simulation, à l'aide du logiciel PSPICE, du comportement d'un circuit électronique intégrant ce composant est confrontée à l'expérience. Le gain en précision résultant de l'emploi d'un modèle adéquat pour chaque composant bobiné est ainsi mis en évidence. La suite de l'étude porte sur le calcul des éléments du circuit équivalent du transformateur à partir des données technologiques. Dans un premier temps, l'accent est mis sur les capacités parasites. En menant en parallèle une étude analytique et une modélisation électrostatique grâce au logiciel FLUX2D, l'incidence du mode de bobinage sur la valeur des capacités est analysée en détail. Des règles pratiques de bobinage, visant à diminuer ces capacités parasites, sont justifiées et appliquées à des prototypes industriels, avec succès. Le calcul des grandeurs magnétiques et des pertes à l'aide du logiciel FLUX2D, nécessite l'introduction d'une perméabilité complexe. Nous discutons alors de certaines limites de validité des méthodes classiques de caractérisation des matériaux magnétiques. Enfin, une méthode expérimentale originale, destinée à mesurer, à chaque fréquence, la résistivité et la perméabilité complexe d'un matériau magnétique conducteur linéaire est proposée et validée. Cette méthode est ensuite étendue au cas des matériaux composites (ferrites).

MODELISATION ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE D'UN TRANSFORMATEUR HAUTE FREQUENCE A CIRCUIT MAGNETIQUE EN FONTE

MODELISATION ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE D'UN TRANSFORMATEUR HAUTE FREQUENCE A CIRCUIT MAGNETIQUE EN FONTE PDF Author: FRANCOIS.. BLACHE
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Languages : fr
Pages : 229

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CE MEMOIRE COMMENCE PAR UNE PRESENTATION DE L'ETAT DE L'ART EN MATIERE DE CIRCUITS EQUIVALENTS ET DE CARACTERISATION EXPERIMENTALE DES COMPOSANTS BOBINES. IL PRECISE ENSUITE LES MODIFICATIONS A APPORTER AU CIRCUIT EQUIVALENT INITIAL, POUR DES TRANSFORMATEURS A FAIBLE RENDEMENT ET/OU FAIBLE COUPLAGE, AINSI QUE LES METHODES DE CARACTERISATION EXPERIMENTALE APPLICABLES A DE TELS COMPOSANTS. LES ELEMENTS DU CIRCUIT EQUIVALENT DU COMPOSANT FAISANT L'OBJET DE CETTE ETUDE SONT ENSUITE EVALUES EXPERIMENTALEMENT. LA SIMULATION, A L'AIDE DU LOGICIEL PSPICE, DU COMPORTEMENT D'UN CIRCUIT ELECTRONIQUE INTEGRANT CE COMPOSANT EST CONFRONTEE A L'EXPERIENCE. LE GAIN EN PRECISION RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN MODELE ADEQUAT POUR CHAQUE COMPOSANT BOBINE EST AINSI MIS EN EVIDENCE. LA SUITE DE L'ETUDE PORTE SUR LE CALCUL DES ELEMENTS DU CIRCUIT EQUIVALENT DU TRANSFORMATEUR A PARTIR DES DONNEES TECHNOLOGIQUES. DANS UN PREMIER TEMPS, L'ACCENT EST MIS SUR LES CAPACITES PARASITES. EN MENANT EN PARALLELE UNE ETUDE ANALYTIQUE ET UNE MODELISATION ELECTROSTATIQUE GRACE AU LOGICIEL FLUX2D, L'INCIDENCE DU MODE DE BOBINAGE SUR LA VALEUR DES CAPACITES EST ANALYSEES EN DETAIL. DES REGLES PRATIQUES DE BOBINAGE, VISANT A DIMINUER CES CAPACITES PARASITES, SONT JUSTIFIEES ET APPLIQUEES A DES PROTOTYPES INDUSTRIELS, AVEC SUCCES. LE CALCUL DES GRANDEURS MAGNETIQUES ET DES PERTES A L'AIDE DU LOGICIEL FLUX2D, NECESSITE L'INTRODUCTION D'UNE PERMEABILITE COMPLEXE. NOUS DISCUTONS ALORS DE CERTAINES LIMITES DE VALIDITE DES METHODES CLASSIQUES DE CARACTERISATION DES MATERIAUX MAGNETIQUES. ENFIN, UNE METHODE EXPERIMENTALE ORIGINALE, DESTINEE A MESURER, A CHAQUE FREQUENCE, LA RESISTIVITE ET LA PERMEABILITE COMPLEXE D'UN MATERIAU MAGNETIQUE CONDUCTEUR LINEAIRE EST PROPOSEE ET VALIDEE. CETTE METHODE EST ENSUITE ETENDUE AU CAS DES MATERIAUX COMPOSITES (FERRITES)

MODELISATION ELECTRIQUE DES COMPOSANTS MAGNETIQUES HAUTE FREQUENCE

MODELISATION ELECTRIQUE DES COMPOSANTS MAGNETIQUES HAUTE FREQUENCE PDF Author: PATRICK.. FOUASSIER
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Languages : fr
Pages : 218

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L'AUGMENTATION DES FREQUENCES DE FONCTIONNEMENT NECESSITE UNE MODELISATION PLUS REALISTE DES COMPOSANTS MAGNETIQUES. DEDUIT UNIQUEMENT DE MESURES EXTERIEURES, LE CIRCUIT ELECTRIQUE EQUIVALENT QUI LEUR EST ASSOCIE COMPORTE UNE VINGTAINE D'ELEMENTS DISCRETS. DETERMINE DE FACON SYSTEMATIQUE, GRACE A UNE APPROCHE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE RIGOUREUSE, ET RAPIDE, GRACE A L'UTILISATION DE MOYENS INFORMATIQUES ADAPTES, IL PERMET DE REPRESENTER L'ENSEMBLE DES PHENOMENES PHYSIQUES QUI INTERVIENNENT DU CONTINU JUSQU'A UNE OU DEUX DECADES AU-DELA DE LEUR FREQUENCE DE TRAVAIL. UNE ETUDE EN TEMPERATURE UNIFORME A MONTRE QUE LA POSSIBILITE DE PREDIRE LE COMPORTEMENT ELECTRIQUE D'UN TRANSFORMATEUR A TOUTE TEMPERATURE, A PARTIR DE SA CARACTERISATION A LA TEMPERATURE AMBIANTE UNIQUEMENT, ETAIT ASSUREE POUR LES ENROULEMENTS. LES DONNEES CONSTRUCTEUR DEMEURENT PAR CONTRE INSUFFISANTES POUR QUANTIFIER CORRECTEMENT L'EVOLUTION DU CIRCUIT MAGNETIQUE. LES RESISTANCES DU CIRCUIT EQUIVALENT, REPRESENTATIVES DES PERTES DANS LE COMPOSANT, ONT PAR AILLEURS ETE VALIDEES PAR CALORIMETRIE. ELLES PERMETTENT AINSI D'ESTIMER, AVEC UNE TRES BONNE PRECISION, LES PUISSANCES DISSIPEES POUR UNE EXCITATION ET UNE CHARGE DONNEES. EN VUE DE REPONDRE A L'ABSENCE DE DONNEES COMPLETES ET REALISTES DE LA PART DES FOURNISSEURS DE FERRITES, UNE NOUVELLE METHODE DE CARACTERISATION DES MATERIAUX MAGNETIQUES A ETE DEVELOPPEE. MOYENNANT QUELQUES PRECAUTIONS EXPERIMENTALES, ELLE PERMET D'ACCEDER, A TOUTE FREQUENCE ET TOUTE TEMPERATURE UNIFORME, AUX DONNEES PERMEABILITE ET PERMITTIVITE COMPLEXES AU MOYEN DE RELATIONS ANALYTIQUES SIMPLES. LA METHODE DONNE DES GRANDEURS APPLICABLES A TOUT CIRCUIT MAGNETIQUE, QUELLE QUE SOIT SA FORME, ET ELLE REND COMPTE DE TOUS LES PHENOMENES PHYSIQUES QUI PRENNENT NAISSANCE DANS LE MATERIAU LORSQUE LA FREQUENCE AUGMENTE, NOTAMMENT DU COMPORTEMENT CAPACITIF QUE L'ON OBSERVE DANS LES FERRITES DES QUELQUES DIZAINES DE KHZ. CETTE METHODE PERMET D'ESTIMER LES PERTES FER JUSQU'A ENVIRON 10 MHZ.

Transformateurs et Inductances

Transformateurs et Inductances PDF Author:
Publisher: Ed. Techniques Ingénieur
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Pages : 26

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Transformateur À Semi-Conducteurs

Transformateur À Semi-Conducteurs PDF Author: Fouad Sabry
Publisher: One Billion Knowledgeable
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Category : Technology & Engineering
Languages : fr
Pages : 822

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Qu'est-ce qu'un transformateur à semi-conducteurs En réalité, un convertisseur CA-CA, également connu sous le nom de transformateur à semi-conducteurs (SST), transformateur électronique de puissance (PET ), ou transformateur de puissance électronique, est un type de convertisseur de puissance électrique qui remplace un transformateur conventionnel dans la distribution de courant alternatif. Ce type de convertisseur de puissance électrique est connu sous le nom de convertisseur AC-AC. Parce qu'il fonctionne à une fréquence plus élevée, ce type de transformateur est plus compliqué qu'un transformateur traditionnel qui utilise la fréquence du secteur, mais il a également le potentiel d'être plus économe en espace et plus petit qu'un transformateur traditionnel. Les deux principales variétés sont respectivement appelées "vrais" convertisseurs CA-CA et convertisseurs CA-CC-CC-CA. Le convertisseur AC-AC ou le convertisseur DC-DC que l'on trouve souvent à l'intérieur d'un transformateur à semi-conducteurs est en réalité un transformateur. Ce transformateur est ce qui fournit l'isolation électrique et transporte toute la puissance. Ce transformateur est plus compact car les étages inverseurs DC-DC qui se produisent entre les bobines du transformateur sont plus petits. En conséquence, les bobines de transformateur nécessaires pour augmenter ou réduire les tensions sont également plus petites. La régulation active de la tension et du courant peut être effectuée via un transformateur à semi-conducteurs. Il y en a plusieurs qui sont capables de convertir l'électricité du monophasé au triphasé et vice versa. La quantité de conversions qui doivent avoir lieu peut être diminuée en ayant des variations qui peuvent soit entrer soit sortir de l'alimentation CC. Il en résulte une efficacité accrue de bout en bout. Un transformateur modulaire à semi-conducteurs est similaire à un convertisseur multiniveau en ce qu'il est composé de nombreux transformateurs haute fréquence et a la même fonction. Parce qu'il s'agit d'un circuit électrique complexe, il doit être construit de manière à pouvoir résister à des surtensions de toutes sortes, comme la foudre. Comment vous en bénéficierez (I) Conseils et validations sur les sujets suivants : Chapitre 1 : Transformateur statique Chapitre 2 : Facteur de puissance Chapitre 3 : Redresseur Chapitre 4 : Alimentation Chapitre 5 : Onduleur Chapitre 6 : Alimentation à découpage Chapitre 7 : Convertisseur DC-DC Chapitre 8 : Régulateur de tension Chapitre 9 : Électronique de puissance Chapitre 10 : Moteur ? Générateur Chapitre 11 : Convertisseur rotatif Chapitre 12 : Station de conversion HVDC Chapitre 13 : Variateur de fréquence Chapitre 14 : Index des articles électrotechniques Chapitre 15 : Pont en H Chapitre 16 : Convertisseur de phase Chapitre 17 : Convertisseur de tension Chapitre 18 : Chauffage par induction Chapitre 19 : Types de transformateur Chapitre 20 : Machine électrique Chapitre 21 : Glossaire du génie électrique et électronique (II) Répondre au public ic principales questions sur les transformateurs à semi-conducteurs. (III) Exemples concrets d'utilisation de transformateurs à semi-conducteurs dans de nombreux domaines. (IV) 17 annexes pour expliquer brièvement 266 technologies émergentes dans chaque industrie pour avoir une compréhension complète à 360 degrés des technologies des transformateurs à semi-conducteurs. À qui s'adresse ce livre Professionnels, étudiants et diplômés étudiants, passionnés, amateurs et ceux qui veulent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de transformateur à semi-conducteurs.

RECHERCHE DE NOUVELLES POSSIBILITES DE MINIMISATION DES PERTES MAGNETIQUES DANS LE TRANSFORMATEUR D'UN CONVERTISSEUR CONTINU-CONTINU A HAUTE FREQUENCE DE DECOUPAGE

RECHERCHE DE NOUVELLES POSSIBILITES DE MINIMISATION DES PERTES MAGNETIQUES DANS LE TRANSFORMATEUR D'UN CONVERTISSEUR CONTINU-CONTINU A HAUTE FREQUENCE DE DECOUPAGE PDF Author: LOTFI.. BOUGUILA
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Languages : fr
Pages : 155

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LA FREQUENCE DE DECOUPAGE UTILISEE DANS LES APPLICATIONS DES CONVERTISSEURS DC.DC (CONTINU-CONTINU) NE CESSE DE MONTER DANS LE BUT D'AUGMENTER LA PUISSANCE VOLUMIQUE DE CES DISPOSITIFS. CEPENDANT, LES PERTES MAGNETIQUES DANS LES FERRITES DE PUISSANCE CONSTITUANTES LE TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE DE CES CONVERTISSEURS DEVIENNENT IMPORTANTES ET PROVOQUENT UN ECHAUFFEMENT LOCAL DIFFICILE A EVACUER. LA MINIMISATION DES PERTES, DANS LES FERRITES DE PUISSANCE, PAR ACTIONS CHIMIQUES ET MICROSTRUCTURALES N'EST PLUS SATISFAISANTE AUJOURD'HUI. IL EST DONC IMPORTANT DE CHERCHER D'AUTRES VOTES DE MINIMISATIONS DES PERTES MAGNETIQUES DANS CES MATERIAUX, CE QUI EST LE BUT DE CETTE THESE. L'ETUDE DES PHENOMENES MAGNETIQUES LOCAUX PAR EFFET KERR MAGNETO-OPTIQUE S'EST AVEREE NON CONCLUANTE A CAUSE DE PLUSIEURS DIFFICULTES TECHNIQUES ET METHODOLOGIQUES. TOUTEFOIS, CES CONTRAINTES ONT ETE MISES EN EVIDENCE. UNE ETUDE DES PERTES MAGNETIQUES DANS LES FERRITES DE PUISSANCE, EN REGIMES NON-SINUSOIDAUX, A ETE FAITE. CETTE ETUDE A PERMIS DE METTRE EN EVIDENCE L'ERREUR QUI PEUT ETRE COMMISE EN UTILISANT LES CATALOGUES DES PERTES FOURNIS PAR LES CONSTRUCTEURS DES FERRITES (SOUVENT EN REGIME SINUSOIDAL) POUR CARACTERISER D'AUTRES REGIMES DE FONCTIONNEMENT. UN MODELE DES PERTES EN FONCTION DE L'INDUCTION CRETE ET DE LA COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR A ETE PROPOSE, IL PERMET UNE MEILLEURE ESTIMATION DES PERTES DANS DES REGIMES TRAPEZOIDAUX, LARGEMENT UTILISES DANS LES CONVERTISSEURS DC.DC. UNE RELATION ENTRE LES PERTES DANS LE TRANSFORMATEUR ET DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE A ETE PROPOSEE. UNE TELLE RELATION PEUT PERMETTRE UNE OPTIMISATION DU VOLUME GLOBALE DU CONVERTISSEUR. UNE ETUDE COMPARATIVE DES PERTES, ENTRE 500KHZ ET 1MHZ SOUS EXCITATION TRAPEZOIDALE, DANS TROIS MATERIAUX, FERRITE, AMORPHE ET NANOCRISTALLIN A ETE MENEE. CETTE ETUDE A PERMIS DE MONTRER QUE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES NANOCRISTALLINS PEUVENT ETRE PLUS AVANTAGEUX QUE LES FERRITES DANS LES APPLICATIONS DE PUISSANCE A HAUTE FREQUENCE DE DECOUPAGE ET SOUS EXCITATION NON-SINUSOIDALE.

Recherche de nouvelles possibilités de minimisation des pertes magnétiqus dans le transformateur d'un convertisseur continu-continu à haute fréquence de découpage

Recherche de nouvelles possibilités de minimisation des pertes magnétiqus dans le transformateur d'un convertisseur continu-continu à haute fréquence de découpage PDF Author: Lotfi Bouguila
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ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 155

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La fréquence de découpage utilisée dans les applications des convertisseurs DC.DC (continu-continu) ne cesse de monter dans le but d'augmenter la puissance volumique de ces dispositifs. Cependant, les pertes magnétiques dans les ferrites de puissance constituantes le transformateur de puissance de ces convertisseurs deviennent importantes et provoquent un échauffement local difficile à évacuer. La minimisation des pertes, dans les ferrites de puissance, par actions chimiques et microstructurales n'est plus satisfaisante aujourd'hui. Il est donc important de chercher d'autres votes de minimisations des pertes magnétiques dans ces matériaux, ce qui est le but de cette thèse. L'étude des phénomènes magnétiques locaux par effet Kerr magnéto-optique s'est avérée non concluante à cause de plusieurs difficultés techniques et méthodologiques. Toutefois, ces contraintes ont été mises en évidence. Une étude des pertes magnétiques dans les ferrites de puissance, en régimes non-sinusoïdaux, a été faite. Cette étude a permis de mettre en évidence l'erreur qui peut être commise en utilisant les catalogues des pertes fournis par les constructeurs des ferrites (souvent en régime sinusoïdal) pour caractériser d'autres régimes de fonctionnement. Un modèle des pertes en fonction de l'induction crete et de la commande d'un convertisseur a été proposé, il permet une meilleure estimation des pertes dans des régimes trapézoïdaux, largement utilisés dans les convertisseurs DC.DC. Une relation entre les pertes dans le transformateur et des éléments de la structure a été proposée. Une telle relation peut permettre une optimisation du volume global du convertisseur. Une étude comparative des pertes, entre 500KHZ et 1MHZ sous excitation trapézoïdale, dans trois matériaux, ferrite, amorphe et nanocristallin a été menée. Cette étude a permis de montere que, sous certaines conditions, les nanocristallins peuvent être plus avantageux que les ferrites dans les applications de puissance à haute fréquence de découpage et sous excitation non-sinusoïdale.

Etude et réalisation de transformateurs d'adaptation d'impédance haute fréquence 3 MVA pour installation de chauffage par induction

Etude et réalisation de transformateurs d'adaptation d'impédance haute fréquence 3 MVA pour installation de chauffage par induction PDF Author: Michel Gillot
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ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 151

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Un deuxieme prototype de puissance 3 mva a atteint un rendement superieur a 95% dans la plupart des cas. Le rapport de transformation se situe entre 3 et 3,8 pour une frequence comprise entre 60 khz et 160 khz. Les dimensions maximales du transformateur 3mva dans sa cuve sont de 800 500 400 mm. Il ressort de cette etude que la majorite des pertes proviennent principalement de la distribution des courants dans des parties geometriquement complexes que representent les connexions et les tetes de bobinages. Des mesures par thermographie infrarouge, associees a des calculs en 3 dimensions ont permis de localiser ces zones de pertes importantes. La puissance perdue dans les circuits magnetiques en ferrite est, quant a elle, reduite. Il est aujourd'hui possible d'envisager d'autres applications que le chauffage par induction, comme par exemple la conversion d'energie dans les installations embarquees pour lesquelles les parametres poids, dimensions et rendement doivent etre optimises.

Electronic Components & Applications

Electronic Components & Applications PDF Author:
Publisher:
ISBN:
Category : Electronic apparatus and appliances
Languages : en
Pages : 480

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