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Etude et conception d'un étage de mise en forme d'impulsions ultra ...

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7.5.5 Sortie du dispositif <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong><br />

La sortie <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> est adaptée sur une ligne coaxiale <strong>de</strong> 50Ω dans un<br />

diélectrique <strong>en</strong> polymère <strong>de</strong> perfluoropolyéther liqui<strong>de</strong> (PFPE). Ce type <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> possè<strong>de</strong><br />

l’avantage d’avoir une permittivité relative très proche du polytétrafluoroéthylène<br />

(PTFE). Ceci perm<strong>et</strong> d’utiliser <strong>de</strong>s <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>oises <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trage sans risquer <strong>de</strong> provoquer<br />

<strong>de</strong> désadaptation d’impédance à l’interface <strong>en</strong>tre le PTFE <strong>et</strong> le PFPE. Les perfluoropolyéther<br />

sont généralem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s produits non toxiques, non corrosifs, inertes <strong>et</strong> qui ne<br />

conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t aucune substance classée polluante. Malgré le coût très important 2 Sortie du dispositif <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong><br />

La sortie <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> correspond à une ligne coaxiale <strong>de</strong> 50 Ώ d’impédance<br />

caractéristique dans un diélectrique <strong>en</strong> polymères <strong>de</strong> perfluoropolyéther liqui<strong>de</strong> (PFPE). Ce type<br />

<strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> possè<strong>de</strong> l’avantage d’avoir une permittivité relative très proche du<br />

Polytétrafluoroéthylène (PTFE). Ceci perm<strong>et</strong> d’utiliser <strong>de</strong>s <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>oises <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trage sans risquer <strong>de</strong><br />

provoquer <strong>de</strong> la désadaptation d’impédance à l’interface <strong>en</strong>tre le PTFE <strong>et</strong> le PFPE. Les<br />

perfluoropolyéther sont généralem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s produits non toxiques, non corrosifs, inertes<br />

, ce sont<br />

<strong>et</strong> qui ne<br />

conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s remplaçants aucune substance efficaces <strong>de</strong>s classée. huilesCe <strong>de</strong> transformateurs sont <strong>de</strong>s remplaçants traditionnels. efficaces pour les huiles <strong>de</strong><br />

transformateurs traditionnels.<br />

Isolant<br />

polypropylène<br />

Conducteur<br />

c<strong>en</strong>trale (-1V)<br />

Figure 39: Détail <strong>de</strong> l’interface 6<br />

Figure 7.27 – Détail <strong>de</strong> l’interface <strong>de</strong> sortie.<br />

L’interface <strong>en</strong>tre l’isolant <strong>en</strong> polypropylène <strong>et</strong> le PFPE <strong>en</strong> sortie <strong>de</strong> la ligne Blumlein est<br />

détaillée sur<br />

L’interface<br />

la Figure<br />

<strong>en</strong>tre<br />

39.<br />

l’isolant<br />

Le point<br />

<strong>en</strong> polypropylène<br />

triple A est<br />

<strong>et</strong><br />

protégé<br />

le PFPE<br />

par<br />

<strong>en</strong> sortie<br />

un bourrel<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> la ligne<br />

limitant<br />

Blumlein<br />

le champ<br />

électrique au pied <strong>de</strong> l’interface. Des créneaux important sont creusés dans l’isolant afin <strong>de</strong><br />

comporter est détaillée <strong>de</strong>s segm<strong>en</strong>ts sur la ou figure le champ 7.27. Le est point normal A est aux protégé surfaces. par un bourrel<strong>et</strong> limitant le champ<br />

Champ pour 1V (V/m)<br />

80,0<br />

60,0<br />

B<br />

C<br />

65V/m par volt <strong>en</strong> sortie 40,0<strong>de</strong><br />

<strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong>.<br />

20,0<br />

0,0<br />

A<br />

I<br />

J<br />

A<br />

H<br />

F<br />

E<br />

D<br />

G<br />

B C<br />

D<br />

Enveloppe<br />

externe (0V)<br />

Module E<br />

Composante E-tang<strong>en</strong>tielle<br />

E<br />

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0<br />

F<br />

G<br />

Abscisse curviligne (mm)<br />

Figure 40: Comparaison <strong>en</strong>tre le module du champ électrique le long <strong>de</strong> la l'interface 6 sa composante<br />

H<br />

Isolant PFPE<br />

électrique au pied <strong>de</strong> l’interface. Des créneaux sont usinés dans l’isolant afin <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ter<br />

<strong>de</strong>s segm<strong>en</strong>ts où le champ est normal aux surfaces. La figure 7.28 illustre l’affaiblisse-<br />

m<strong>en</strong>t <strong>de</strong> champ provoqué par le bourrel<strong>et</strong> au point A. La composante tang<strong>en</strong>tielle est<br />

nulle sur les segm<strong>en</strong>ts BC, DE, FG <strong>et</strong> HI. Elle est maximum <strong>en</strong>tre A <strong>et</strong> B <strong>et</strong> vaut <strong>en</strong>viron<br />

2 170 e/litre TTC <strong>en</strong> novembre 2006<br />

I<br />

J<br />

115

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