1- Introduction
CONVERTISSEURS AC/DC
Le principe de fonctionnement consiste en une modification périodique du circuit électrique entre
les connections d'entrée (réseau) et de sortie (récepteur) du dispositif redresseur, de façon à
recueillir en sortie des tensions et des courants d'ondulations suffisamment faibles pour être
négligées.
Pour l'étude nous distinguerons les montages redresseurs à diodes, à thyristors et mixtes.
2- Plan d'étude des montages redresseurs
Lors de l’étude, nous considèrerons que les éléments électroniques constituant les montages, diodes
et thyristors, seront considérés comme des interrupteurs parfaits. En particulier on négligera la chute
de tension à leurs bornes lorsqu'ils sont passants, et on supposera que les courants qui les traversent
peuvent varier instantanément lors des commutations.
REDRESSEMENT NON COMMANDÉ MONOPHASÉS
1- Commutation simple alternance à diode
1.1- Débit sur une charge résistive
1- Schéma de principe
On envisage une structure comportant une source
sinusoïdale et une diode pour atteindre une charge
résistive. On
blocs
précédemment définis: une source, un commutateur
et la charge.
distingue
alors
trois
les
Tr
i1
V1
is
Vs
D
VD
ic
Uc
Figure 1. Montage d’un redresseur monophasé
alimentant une charge purement résistive
2- Etude du fonctionnement
Dés que la tension d’entrée Vs est positive, la diode devient passante jusqu'à ce que le courant qui la
traverse s'annule. Or ic(t) s'annule pour t=T/2. À partir de cet instant, la diode est bloquée. Par
conséquent, la tension aux bornes de la charge résistive est:
Pour
0
t
Pour
T
2
T
2
Uc(t)
Vs
V
max
sin(
t
)
Tt
Uc(t)
0
3- Etude des tensions
La valeur moyenne de la tension Uc(t) est donc:
c
(t)U
U
Cmoy
1
T
T
U
C
(t)dt
T
2
0
1
T
V
max
sin(
t)dt
max
V
La valeur moyenne de la tension de sortie est positive et dépend uniquement des paramètres de la
tension d'entrée.
- La tension maximale à supporter par les diodes en inverse est: VDmax=VD2 (t = /2)= -Vm
4- Etude des courants
La valeur moyenne du courant ic(t) est donc:
i(t)
I
Cmoy
1
T
T
i
C
(t)dt
T
2
0
1
T
V
max
R
sin(
Publicité
t)dt
V
max
R.
9
La présence de la diode impose que le courant ait un signe constant. La valeur moyenne de ce
courant est imposée par les paramètres de la source et de la charge résistive.
Les oscillogrammes sont donnés par la figure 2.
Figure 2. Chronogrammes des tensions et du courant pour une charge R.
1.2- Débit sur une charge inductive
En électrotechnique les charges sont souvent
résistive. Le schéma
combinées:
permettant la nouvelle étude est ci-dessous:
inductive et
La diode conduit dés que la tension Vs est positive.
Tr
i1
V1
is
Vs
D
VD
ic
Uc
R
L
Figure 3. Montage d’un redresseur monophasé alimentant
une charge inductive
Pour le courant ic(t), on assiste à un régime transitoire régit par l’équation différentielle suivante:
La résolution de l’équation différentielle admet deux solutions:
L
cdi
dt
Ri
c
v
(t)
e
V
max
.sin(
t)
- Solution homogène iH(t):
L
di
dt
H
Ri
H
0
i
H
(t)
K.
t
τ
e
Avec
τ
- Solution particulière iP(t) :
D’où:
j.L
Ip
R.Ip
Vs
Ip.
R
j.L
Ip
Vs
j.L ω
R
Avec
:
Ip
Vs
R 2
tg 1
L ω
L ω
R
2
L
R
Vs
Ainsi:
ip(t)
Vs
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R 2
L ω
2
sin(
t
)
Donc La solution générale est:
i G
(
t
)
i
H
(t)
ip(t)
K.
t
e τ
Vs
R 2
L ω
2
sin(
t
)
Condition initiale à:
t
0
iG(o)
0
K.
Vs
R 2
L ω
2
sin(
)
0
K
Vs
R 2
L ω
2
sin(
)
Finalement l’expression générale iG(t) est:
i G
(
t
)
Vs
R 2
L ω
2
sin(
t
-)
10
t
e τ
.sin(
)
On remarque la superposition du régime transitoire (terme exponentiel) et du régime permanent faisant
apparaître le déphasage du courant sur la tension.
Le courant ic ne s’annule pas pour =, mais un peu au-delà. La diode est alors en conduction forcée si bien
que la tension Vs devient négative jusqu’à l’annulation de ic.
Les oscillogrammes sont donnés par la figure.
Figure 4. Chronogrammes des tensions et du courant pour une charge R-L.
Les performances du montage sont médiocres, la tension redressée Uc étant en partie négative, sa
valeur moyenne est diminuée par rapport au cas d’une charge résistive.
1.3- Débit sur une charge inductive avec diode roue libre
Pour éviter cet inconvénient, on emploie une diode Dr dite «roue libre», montée en parallèle inverse
sur la charge inductive.
Tr
i1
V1
is
Vs
D
VD
ic
Dr
Uc
iDr
R
L
Figure 5. Montage d’un redresseur monophasé
avec diode roue libre
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Figure 6. Chronogrammes des tensions et du
courant pour une charge RL avec diode roue libre
La nouvelle structure représentée sur la figure ci-dessus, assure une phase de roue libre qui s’inspire de
démagnétisation du circuit inductive.
Durant l’alternance positive de la tension Vs, la diode D est passante, si bien que Dr est bloquée.
Le comportement du montage est connu. Dés que Vs s’annule la diode D peut se bloquer car la
diode Dr prend le relais de la conduction du courant ic dans la charge. Dr conduisant, la tension à
11
ses bornes Uc est nulle. L’énergie emmagasinée dans l’inductance est dissipée dans la résistance R
et le courant ic décroît et s’annule en 0. L’annulation du courant caractérise un fonctionnement en
conduction discontinue. Si l’énergie est suffisante, le courant ne s’annule pas, c’est la conduction
continue.
VD1
2- Commutation parallèle simple - P2 à diodes
1- Schéma de principe
Le montage redresseur P2 à diodes est constitué de deux
diodes connectées en sortie d'un transformateur à point milieu:
Tr
i
V
2- Etude du fonctionnement
A partir du réseau monophasé, on obtient par l'intermédiaire du
transformateur à point milieu deux tensions sinusoïdales V1 et V2
de même amplitude et déphasées entre elles de :
i1
V1
V2
i2
D1
Uc
Charge
D2
ic
VD2
Figure 7. Montage d’un redresseur
monophasé à point milieu
V2(t) = Vm sin t = Vm sin (t + ) = - V1(t) =-Vm sin t
Les différentes phases de fonctionnement du montage sont alors décrites par le tableau suivant:
Intervalles Diode passante Tensions aux bornes des diodes bloquées Tension redressée
0 t <
t < 2
D1
D2
3- Etude des tensions
VD2 = V2 - V1 + VD1 V2 - V1
VD1 = V1 - V2 + VD2 V1 - V2
Uc = V1
Uc = V2
- Valeur moyenne de la tension redressée est donnée par:
u
moyU
1
T
T
U
C
(t)dt
1
π
0
sin.V
m
t
t.d
V
m
π
cos
t
π
0
m
2V
π
- Tension inverse maximale aux bornes des diodes bloquées
La tension aux bornes de la diode Di est: VDi = VDj - Vj + Vi Vi - Vj
i {1,2} j {2,1}
0 t <
t < 2
VD2 V2 - V1 = -2Vm sin t
VD1 V1 - V2 = 2Vm sin t
La tension maximale à supporter par les diodes en inverse est: VDmax=VD2(t = /2)=-2Vm
4- Etude des courants
Les valeurs maximale, moyenne et efficace de ces courants:
i
max
I
c
i
moy
1
T
T
i
i
.(t)
dt
I
c
2
,
i
eff
1
T
2
i
i
T
.(t)
dt
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I
c
2
i
1,2
3- Commutation parallèle double - PD2 à diodes
1- Schéma de principe
Le montage redresseur PD2 à diodes, ou pont de Graëtz, est
constitué de quatre diodes connectées deux par deux en inverse:
iD1
D1
is
VS
D2
UD1
D4
ic
UC
D3
Figure 8. Montage d’un redresseur monophasé
alimentant une charge inductive
12
2- Etude du fonctionnement
Les différentes phases de fonctionnement du montage sont alors décrites par le tableau suivant:
Intervalles Diodes passantes Tensions aux bornes des diodes bloquées
Tension redressée
0 t <
t < 2
D1, D3
D2, D4
3- Etude des tensions
VD2=-Vs+VD1-Vs
VD'1=-Vs + VD'2 -Vs
VD1 = Vs + VD2 Vs
VD'2 = Vs + VD'1 Vs
Uc = Vs
Uc = - Vs
- La valeur moyenne de la tension redressée est donnée par:
u
moyU
1
T
T
U
C
(t)dt
1
π
0
sin.V
m
t
t.d
V
m
π
cos
t
π
0
2V
m
π
- La tension maximale à supporter par les diodes en inverse est: VDmax=VD2 (t = /2)= -Vm
4- Etude des courants
Les valeurs maximale, moyenne et efficace de ces courants:
i
max
I
c
i
moy
1
T
T
i
i
.(t)
dt
c
I
2
,
i
eff
1
T
2
i
i
T
.(t)
dt
I
c
2
i
1,2
On supposera que la charge est suffisamment inductive pour maintenir le courant de sortie constant.
Les oscillogrammes sont donnés par la figure.
Figure 9. Forme d’onde sur un point milieu
(redresseur double alternance)
Figure 10. Forme d’onde sur un pont de greatz
(redresseur double alternance)
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