École Nationale de l’Industrie Minérale Électronique de puissance
Département d’Électromécanique 2014/2015
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M. KCHIKACH
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Cycle d’ingénieurs 3ème année
TP
D’ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Directives :
Durée : 4 heures
La calculatrice et le polycopie doivent être présentées au cours du TP
Important:
Le travail théorique doit être préparé préalablement chez-soi;
Un retard plus de 15 minutes sera refusée ;
Un rapport rédigé avec les réponses aux questions et signaux enregistré doit être
rendu à la fin du TP.
Convertisseurs DC-AC
«Onduleurs»
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Contenue
I. Buts des essais
II. Structure d'essai
III. Séries d'essais :
1. Onduleur de tension en pont monophasé
1.1 Onduleur monophasé à charge mixte (résistive inductive R-L )
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I. Buts des essais :
1. Apprendre à connaître le montage du convertisseur (onduleur);
2. Analyser les courbes de tension et de courant ;
3. Apprendre à connaître les propriétés dun onduleur;
4. Evaluer la propr de l’onduleur en termes de taux d’harmoniques.
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II. Structure d'essai
Connaissance d’instrumentation
Fig. 1 Banc d’essai avec système de codes des cartes
Liste du matériel cessaire pour le montage :
Tableau 1.1
Unité
Désignation
N°id.
1
Cadre d’expérimentation (le support des cartes d’essai)
ST7003-1S
1
Unité de commande univ., numérique
SO3636-1A
1
Convertisseur à 6 IGBT
SO3636-1R
1
Charge RCL
SO3636-2A
1
Amplificateur de mesure diff.
SO3636-2V
1
Bloc dalimentation ce.
SO3538-8D
1
Transfo séparateur triphasé
SO3636-2G
1
Appareil de mesure Analogique/numérique
SO5127-1Z
1
Unité de commande à clavier
LM8921
2
Masques pour convertisseur à 6 IGBT
SO3636-1S
30
Connecteurs de sécurité 19/4 blancs
SO5126-9X
5
Connecteurs de sécurité 19/4 avec prise de réglage
SO126-9Z
4
Câbles de mesure de sécurité 4 mm, 25 cm blanc
SO5126-8F
4
Câbles de mesure de sécurité 4 mm, 50 cm blanc
SO5126-8Q
4
Câbles de mesure de sécurité 4mm, 100 cm, bleu
SO5126-9A
4
Câbles de mesure de sécurité 4mm, 100 cm, rouge
SO5126-8U
1
Cadre dexpérimentation à deux niveaux 1460x740
ST7003-1S
1
Alimentation CC ±15V/6A
SO3538-8A
1
Logiciel AC-PWM
SO6006-1P
1
Logiciel Fourier
SO3636-1R
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III. Séries d'essais :
1. Onduleur à pont complet
1.1 Travail demandé :
Enregistrement des courbes de tension et de courant de sortie du convertisseur à
charge mixte ;
Enregistrement des courbes caractéristiques de commande ;
Examen des composants continus et alternatifs du courant, et de la tension;
Calcul du taux de distorsion d’harmoniques et analyses des courbes de courant
et de tension.
1.2 But de l'essai :
Apprendre à connaître le principe de fonctionnement du convertisseur;
Apprendre que la valeur moyenne de tension peut être glée en continu dans
deux directions ;
Constater qu'une bobine entraîne un lissage du courant.
1.3.1 Manipulation du matériel:
Réaliser le montage illustré dans la figure.1.
Mettez le convertisseur sous une charge de R = 810
et de L=1,2H.
Attention !
N’activer le transformateur–séparateur qu’aps larification du professeur.
Activez le transformateur séparateur ;
Connectez l'unité de commande universelle sur RS 232
1.3.2 Manipulation du Logiciel:
Une fois que la connexion du montage.1 est compe le « Logiciel AC-PWM » peut
être activé. La fetre ci-dessous s'affiche alors. En plus des éléments familiers
d'autres applications du Windows (barre de titre, barre de menus, etc.) s'affiche
également :
Une barre d'outils, qui permet d'accéder rapidement aux commandes
fréquemment utilisées avec une boîte permettant de faire varier l'amplitude.
La zone de travail, en montrant la représentation temporelle des signaux à
gauche de la fenêtre (le signal supérieur est celui de la tension de sortie, le signal
inférieur est celui du courant). le schéma du circuit illustré à droite et celui du
montage de l’onduleur à pont complet (avec les IGBT’s commutés) avec la
circulation du courant actuel.
Une barre d'indication qui montre les paramètres de charge (impédance de
charge) et les variables calculées à partir des signaux visualisés (V, I, ..).
Après avoir démarré le programme AC-PWM, la charge résistive est activée, et comme
on le voit à partir des courbes de tension et de courant ; la forme de courant sinusoïdale
recherchée n’est obtenue. Pour ce faire, il faut insérer une inductance dans la charge en
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