CS Conversion statique dénergie cours CS-3 Hacheur
Lycée Jules Ferry
Page 1 sur 5
TSI1
Le hacheur série
1- Introduction :
Dans l’architecture fonctionnelle gérique dun système pluri technologique, les convertisseurs (ici le hacheur)
assurent la fonction technique « DISTRIBUER » de la chne d’énergie.
Les hacheurs opèrent une conversion continu - continu.
Leur principal domaine d'application est l'alimentation des
machines à courant continu (MCC), en vue d'obtenir une
vitesse variable.
Ils peuvent ou non transrer dans les deux sens de l’énergie
entre une source de tension constante V et une charge de type
courant (MCC
charge R, L, E).
2- Hacheur série ou dévolteur :
Le hacheur série permet de transrer l’énergie dune source de tension continue (batterie d’accumulateur,
alimentation stabilisée, etc.) vers une charge de type source de courant (moteur à courant continu).
Lors des phases de freinage, on peut récupérer une partie de lénergie cinétique en faisant transiter la
puissance de la MCC vers la source (fonctionnement génératrice).
Le convertisseur devra alors être réversible en courant et / ou tension.
On rencontre ces convertisseurs dans la chaîne d'énergie des produits industriels suivants :
2-1 Structure du hacheur série :
Comtences attendues : S22
Modéliser : Associer les grandeurs physiques aux échanges dénergie et à la transmission de puissance
Modéliser : Identifier les pertes dénergie dans un convertisseur s ta tique dénergie
.
Rés oudre : terminer les pertes en conducti on dans un interrupteur statique, dimensionner un dissipateur thermique,
terminer les courants et les tensions dans les composants
, d
éterminer les puissances échangées
Ve
i
s
v
s
i
e
CS Conversion statique d’énergie cours CS-3 Hacheur
Lycée Jules Ferry
Page 2 sur 5
TSI1
Le hacheur série, dit aussi hacheur abaisseur permet
d'associer une source de tension dont la tension est toujours
positive (V > 0) avec une source de courant dont le courant
ne peut devenir négatif (I > 0).
La source de courant est souvent une machine à courant
continu éventuellement en série avec une bobine de lissage.
Le hacheur série est constit de deux interrupteurs K
1
et K
2
fonctionnant de manière périodique (soit T la période de hachage) et
compmentaire :
K2 = K1
2-2 Formes d’ondes et contraintes sur les interrupteurs :
On note αT (0< α < 1) la durée de fermeture de l'interrupteur
K1 (= 1). α est le rapport cyclique.
- Tracer les chronogrammes de la tension de sortie Vs,
des courants dans K1 et K2 et des tensions à leurs bornes.
- En déduire les graphes de fonctionnement statique des
interrupteurs, puis les composants de puissance pouvant
lesaliser.
Composants :
Quadrant de fonctionnement
Le hacheur série peut donc se repsenter de la manre suivante :
2-3 Etude du hacheur sur une charge RLE :
En première approche, une machine à courant continu s’accommode fort bien d’une tension présentant
des variations instantanées importantes : linduit ne « voit » que la valeur moyenne de la tension.
Le courant absorbé par le moteur présente une ondulation qu’il faudra réduire pour améliorer le
fonctionnement de la machine. La source de courant n’est désormais plus considérée comme parfaite.
i
k2
v
k1
v
k2
i
k1
Transistor
Diode
Is
Le hacheur série n’est ni
réversible en tension
(V
smoy
> 0),
ni réversible en courant
(I > 0).
-Ie
vs
t
α
T
T
T+
α
T
0
t
αT T T+αT 0
t
αT T T+αT 0
t
αT T T+αT 0
Ve
Ve
v
k1
Ie
i
k1
Ve
v
k2
i
k2
0
αT T+αT
T t
Usmoy =
α
Ve
Ve
T1 i
s
i
e
v
s
D2
i
D2
CS Conversion statique d’énergie cours CS-3 Hacheur
Lycée Jules Ferry
Page 3 sur 5
TSI1
Cependant, pour faciliter les calculs d’ondulation du courant on pourra faire l’hypothèse simplificatrice
suivante :
La constante de temps électrique du moteur est très surieure à la période de découpage du hacheur :
L/R >> T
2-4 Limitation de l’ondulation de courant :
Les pertes par effet joules dans le moteur ainsi que les composants sont proportionnelles au carré de la
valeur efficace de is(t). (Is)
Le couple du moteur luipend de la valeur moyenne de is(t). (<Is>)
On a tout inrêt àduire au maximum la valeur efficace du courant de sortie du hacheur pour limiter les
pertes sans diminuer valeur moyenne de celui-ci.
Sachant que :   
  

Il faut doncduire la composante ondulatoire du signal is(t) qui est proportionnelle à is.
D’après la relation établie précédemment, on constate que l’ondulation de courant est maximale pour
α = 0,5.
On enduit la relation suivante :  


On peut doncduire l’ondulation du courant is de deux manières :
 
!
"

! #
$
$
 # 
!#
"
"
 #
!#
$

#
!
Calcul de la valeur moyenne de vs
:
<Vs> = α.Ve
<Vs> = E + R.<i
s
>
Etude du courant dans la charge en gime établi :
Entre 0 et αT :
Ldis/dt = Ve - <v
s
> = (1 α).Ve
Entre αT et T :
Ldis/dt = - <vs> = - α.Ve
Relations entre I
0
et I
1
:
Ondulation du courant is(t) :
t
α
T
T
T+
α
T
0
v
s
t
αT T T+αT 0
t
αT T T+αT 0
t
αT T T+αT 0
I
1
Ve
i
s
I
1
i
e
I
1
i
D2
I
0
I
0
I
0
Δis
i
D2
Ve
i
s
i
e
v
s
D2
R
E
l
L
Inductance de lissage
<v
s
>
CS Conversion statique d’énergie cours CS-3 Hacheur
Lycée Jules Ferry
Page 4 sur 5
TSI1
3- Influence de la nature de la source :
On a admis jusquà présent que le hacheur était alimenpar une source de tension parfaite. Or ceci est
rarement le cas. Avec un câblage aussi soig soit-il, il y aura toujours une inductance parasite Le en série
avec la source de tension dentrée E.
Par conséquent, on ne peut prélever directement le courant discontinu ie(t) sous peine de voir des
surtensions à l’entrée du hacheur.
On peut modéliser le courant iriodique appelé par le hacheur, par la mise en parallèle de générateurs de
courants sinusoïdaux, chaque générateur correspondant à un rang d’harmonique.
Ainsi les courants peuvent sécrire :
%&  ' %
(
&)&
*
(+,
%
)
& %
)
 ' %
)(
*
(+,
&
Pour les composantes alternatives, la source E est parfaitement découplée : elle se présente comme un
court-circuit. On obtient le schéma équivalent suivant :
En utilisant les propriétés du diviseur de courant,
on obtient la fonction de transfert suivante :
-./0
1!
!
2/0
Si (L
f
+L
e
).ω² >> 1 alors le filtrage des harmoniques de rang n du courant dans la source est efficace et le
courant i
e
fourni peut être considéré comme continu.
Le filtre d’entrée est dautant moins encombrant que la fréquence f est élevée.
-
En
augmentant la fréquence
, mais on sera limité par la fréquence maximale de commutation de
l’interrupteur qui compose le hacheur.
- En augmentant l’inductance L par ajout dune bobine de lissage entre la sortie du hacheur et la
charge, mais on sera limi par l’encombrement et la masse.
On peut y remédier en insérant un
filtre d’entrée (L
f
, C
f
) entre la source
réelle et le hacheur. Ce filtre a deux
effets :
- Réduire l’ondulation de la
tension v à l’entrée du hacheur
- Réduire l’ondulation de
courant i
e
fourni par la source
réelle.
Filtre dentrée
Hacheur
E
v
e
v
C
f
L
f
Le
ie
i
i
C
E
v
e
v
C
f
L
f
Le
i
e
i
i
C
<i>
i
1
i
n
On note i
n
le courant
harmonique de rang n de
pulsation nω=2nπf f est la
fréquence de hachage.
On adopte une annotation
similaire pour le courant i
e
1/jC
f
n
ω
J(L
f
+L
e
)n
ω
i
en
i
C
i
n
CS Conversion statique d’énergie cours CS-3 Hacheur
Lycée Jules Ferry
Page 5 sur 5
TSI1
4- Hacheurs entrelacés :
Pour réduire la taille des composants du filtre, on multiplie par n la fréquence de hachage en faisant
fonctionner en paralle n hacheurs de même période T et de même rapport cyclique α, mais dont les
commandes des interrupteurs sont calées de T/n les unes par rapport aux autres.
On parle alors de hacheurs entrelacés.
Exemple : chronogrammes de trois hacheurs entrelacés pour 0<α<1/n
Tout se passe comme si on avait un seul hacheur
Qui fonctionnerait à la fréquence nf.
Dans ces conditions, il est possible deduire
L’importance du filtre d’entrée, celui-ci étant désormais calculé pour la fréquence fondamentale F = nf au
lieu de f = 1/T.
Exemple d’application : TGV Paris-Lyon-Marseille
Chaque rame du TGV comprend 12 moteurs à excitation série dont les caracristiques nominales sont les
suivantes :
- Cn = 1560N.m
- Nn = 3000tr.min
-1
- Un = 1100V
- In = 480A
Ils doivent pouvoir fonctionner pendant 6 minutes à 1000A afin de permettre le marrage du train sur une
rampe à 3.5% avec 10 moteurs seulement.
Chaque bogie moteur est constitué de deux essieux, animés chacun par un moteur à courant continu dont
la vitesse de rotation est contrôe par deux hacheurs entrelacés.
Les interrupteurs T1 et T2 sont des transistors IGBT (f=300Hz). En fait, une motrice est constituée de 6
hacheurs entrelacés alimentant 3 bogies.
L’alimentation de l’ensemble seffectue au travers du même filtre (Le, Ce). L’entrelacement des
commandes permet d’augmenter artificiellement la fréquence de hachage. Ainsi, la fréquence du courant ie
est égale à 6*300 = 1800Hz, ce qui permet deduire la taille du filtre d’entrée, mais aussi l’ondulation du
courant dans les moteurs.
αT
t
0
t
0
t
0
t
0
t
0
I
1
I
2
I
3
I
e
I
s
2T/3 T/3 T
T3
Ve
T2
I
2
i
e
R
E
l
L
<v
s
>
T1
I
1
L
I
3
L
I
s
I
2
i
e
L
I
1
L
I
s
D1 D2
M1
M
2
Caténaire 1500V
Le
Ce
Le=4.1mH
Ce=4000µF
L=7mH
Filtre dentrée
Bogie moteur
1 / 5 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !