
L'INDUCTION  DANS  LES  PROCÉDÉS  INDUSTRIELS
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Charge
JO. OiiÉltileur tle cotiratit (1 ii 5 kHz.).
Localisation des sources de perturbations
Nous avons répertorié les sources de champs rayonnés :
-  les mailles  de courant excitées par les gradients  de cou-
rant lors des transitoires de commutation,
-  les branches de tension excitées par les gradients de ten-
sion lors des transitoires de commutation,
-  autres sources de perturbations  et les types de systèmes
de refroidissement  au point de vue CEM.
Analyse des origines de perturbations
Mailles de commutation avec les interrupteurs
Les thyristors,  leur câblage et leurs snubbers forment  des
mailles  de courant  aux  commutations,  qui  provoquent  des
perturbations  rayonnées.
Branches de tensions perturbatrices
Le  blocage  d'un  thyristor  ne peut être obtenu  que par un
courant  nul  suivi  d'une  tension  inverse.  C'est  le  cas d'un
commutateur  de courant  à thyristors.  Un  dv/dt  important  a
toujours  lieu  à la commutation.  Tous  les conducteurs  reliés
au thyristor  font office  d'antenne ou de branche électrique.
Rayonnement par des composants passifs
Les  composants  passifs  comme  les  condensateurs,  les
inducteurs,  etc., rayonnent  beaucoup  de perturbations  lors-
qu'ils  sont excités par un signal  alternatif.  Dans le domaine
HF,  un  condensateur  ou  une  inductance  se comportent
comme  des circuits  L-C-R  de multi-ordres  selon la fréquen-
ce appliquée.  Si la fréquence  perturbatrice  est proche  de la
fréquence d'un  circuit  élémentaire résonant équivalent  de ce
composant,  un  champ  rayonné  fort  peut  être  provoqué  à
cette fréquence.
Bien  que  les composants  actifs,  comme  les  thyristors,
soient  à l'origine  des perturbations,  ils  ne représentent  pas
eux-mêmes  de  bonnes  antennes  car  leurs  volumes  sont
petits. En revanche, les composants passifs peuvent jouer  ce
rôle d'antenne  à cause de leurs dimensions  importantes  et de
leur éventuel éloignement  des sources.
: Atténuer les perturbations à la source
La  topologie  de l'onduleur  est un  élément  fondamental
dans la génération  et la propagation  des perturbations  élec-
c  CI
tromagnétiques.  Certaines  perturbations  peuvent  être  atté-
nuées par la topologie.  En général, il  faut choisir  des liaisons
les  moins  capacitives  possible  pour  une  source  de tension
perturbatrice,  et les moins  inductives  pour  une  source  de
courant.
Câblage des " snubbers "
En plus de son rôle  d'aide  à la commutation  des interrup-
teurs, un snubber provoque  aussi des perturbations haute fré-
quence. Evidemment,  le câblage des snubbers est un point très
important. Dans notre cas, un câblage capacitif est utilisé.
Snubber non linéaire équipé d'une inductance saturable :
Comme  l'inductance  de commutation    d'un  snubber (fig.  5)
est un composant encombrant,  elle est directement branchée
dans les mailles de commutation.  Nous sommes obligés d'étu-
dier l'usage de e afin de réduire considérablement les perturba-
tions aux commutations.  Les mesures montrent qu'elle est une
source perturbatrice importante.
Pour limiter  la perturbation  électromagnétique  générée par
ces inductances, nous proposons  d'utiliser  les inductances  à
noyau ferrite  pour un commutateur  de courant afin  de rédui-
re le volume  des inductances  de commutation,  et largement
concentrer  les  champs  magnétiques  dans  la  ferrite.  En
employant  des inductances  saturables, on obtient  donc deux
effets bénéfiques :
Réduction  des pertes des thyristors  aux commutations
A  l'enclenchement,  le  courant  du thyristor  monte  d'une
façon non linéaire  ; il  est limité  par la grande valeur  de l'in-
ductance  saturable  qui  n'est  pas encore  saturée. Quand  le
courant atteint une certaine  valeur,  le thyristor  conduit  com-
plètement,  et à ce moment,  l'inductance  n'est  toujours  pas
saturée. La  tension  de la  branche commutée  est totalement
prise par l'inductance,  et le courant  est toujours  faible.  Les
pertes du thyristor  sont alors réduites.
La réduction  des perturbations  électromagnétiques
Elle  se fait  par  la  limitation  du  di/dt  à la  commutation.
L'inductance  saturable a une valeur  importante  à l'établisse-
ment  et à la disparition  du  courant.  La  limitation  des di/dt
sur ces deux points  est donc bénéfique  au point  de vue de la
réduction  des perturbations  issues des commutations.
Les mesures du champ  magnétique  (H)  sur les snubbers
ont montré  l'efficacité  des inductances  saturables : une atté-
nuation  de champ  entre  15 et 20 dB  dans la plage  de fré-
quence de 100 kHz  à 7 MHz.
Isolation du refroidissement
Les  radiateurs  d'interrupteur  présentent  une  capacité
importante  entre  le circuit  électrique  et la  terre.  Aux  com-
mutations,  cette capacité  offre  un passage aux perturbations
et renforce  les perturbations  en mode  commun.  Si on  isole
les radiateurs  à partir  du châssis (par exemple,  une fixation
sur matériau d'isolant),  les perturbations  seront réduites.
Déviation des courants de mode commun
Le  courant  de mode  commun  se propage  généralement
d'une  source  perturbatrice,  par  l'intermédiaire  des câbles,
redresseurs, transformateur...,  à travers le réseau d'alimenta-
tion  de basse tension  et revient  par une masse ou une terre
commune.  Au  lieu  d'essayer  de le bloquer,  on peut  égale-
ment le dévier  vers la terre avant qu'il  ne sorte de la source
ou de l'installation.
REE
NI 1 () 1997