I. INTRODUCTION
Le développement économique mondial et la croissance de la demande en énergie électrique
sont des tendances incontournables. C’est dans ce contexte que les redresseurs sont devenus
une solution de plus en plus importante pour répondre aux besoins croissants en énergie
électrique. Les redresseurs sont des dispositifs qui permettent de convertir la tension
alternative (AC) en une tension continue (DC).
Il existe plusieurs types des redresseurs, tels que les redresseurs mono alternance et les
redresseurs double alternance. Avant l’existence des redresseurs mono alternance, les
systèmes ne pouvaient pas convertir efficacement une tension alternative en courant continu.
Les redresseurs double alternance ont été créé à la suite des redresseurs mono alternance
parce que lors de l’utilisation des redresseurs mono alternance les systèmes devaient se
contenter d'une seule alternance de tension, ce qui limitait leur efficacité.
L’utilisation des redresseurs remonte à l’époque ou l’électricité était encore en
développement.
En 1800 les premiers redresseurs étaient basés sur des dispositifs mécaniques rotatifs, pour
convertir l’énergie électrique alternative en courant continu.
En 1900 l’invention des diodes à vide a révolutionnée le domaine du redressement, les diodes
à vide ont permis de créer des redresseurs plus efficace et compact.
En 1960 l’introduction des diodes au silicium a rendu les redresseurs encore plus performants.
Les ponts de Graetz triphasé à diodes sont devenus courants dans les applications
industrielles.
Quant aux créateurs spécifiques de ces redresseurs, il n'y a pas de noms individuels largement
associes à leur invention. Cependant, ces concepts ont évolué au fil du temps grâce aux
contributions de nombreux chercheurs et ingénieurs dans le domaine de l'électronique de
puissance parmi lesquels on peut citer :
• Johann Gottlob Nathanael Ritter ;
• Michael Faraday ;
• Léopold J. Quereau ;
• Albert Bradley
La modélisation et la simulation du redresseur triphasé double alternance sont des outils
importants pour la conception, l'analyse et l'optimisation de ces systèmes de conversion
d'énergie. Les modèles mathématiques et les simulations informatiques permettent aux
ingénieurs de prédire les performances du redresseur avant sa construction physique, ce qui
peut aider à réduire les coûts et le temps de développement.
Les enjeux de la modélisation et simulation du redresseur triphasé double alternance sont les
suivants :