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Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...

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L’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong><br />

Cependant en fonction de la puissance électrique, le maximum de vitesse présente une évolution<br />

asymptotique (Figure 2.16b). Comme avec la fréquence, au-del<strong>à</strong> d’une valeur seuil de puissance<br />

(≈ 2 W/cm dans ce cas), l’<strong>actionneur</strong> a une consommation électrique très importante pour un<br />

gain de vitesse relativement faible. C’est pourquoi, en appliquant des tensions plus conséquentes il<br />

serait possible d’augmenter la vitesse du vent électrique mais au détriment du rendement<br />

électromécanique de l’<strong>actionneur</strong>.<br />

- 52 -<br />

(a) (b)<br />

Figure 2.16. Évolution du maximum de vitesse en fonction de la tension (a) <strong>et</strong> (b) de la puissance électrique<br />

consommée [77].<br />

2.5. Étude sur la nature de la barrière diélectrique de l’<strong>actionneur</strong><br />

Dans c<strong>et</strong>te partie, l’influence de la nature du matériau isolant (i.e. sa permittivité εr) sur le<br />

comportement électromécanique de la DBD est analysée. Afin de caractériser son eff<strong>et</strong> sur la<br />

<strong>décharge</strong>, nous avons utilisé une série d’<strong>actionneur</strong>s géométriquement identique (d= 0 mm, L= 20 mm,<br />

4 mm d’épaisseur) où seule la constante diélectrique εr est différente. Ici le signal d’alimentation est un<br />

sinus <strong>à</strong> une fréquence fixée <strong>à</strong> 1 kHz.<br />

La liste des matériaux employés pour c<strong>et</strong>te étude est donnée dans le tableau 2.2. Dans celui-ci, on<br />

trouve la valeur de la permittivité pour chaque isolant ainsi que la valeur de sa tension de claquage.<br />

Permittivité (εr)<br />

Rigidité diélectrique<br />

(kV/mm)<br />

PVC 3.1 (10 3 Hz) 14<br />

PMMA 3.3 (10 3 Hz) 15<br />

Quartz 4.1 (10 3 Hz) 25<br />

Borosilicate 4.6 (10 3 Hz) 15<br />

Verre ordinaire 6.6 (10 3 Hz) 10<br />

Famille de matériau<br />

Polymère<br />

Verre<br />

Alumine 9.6 (10 6 Hz) 15 Céramique<br />

Tableau 2.2. Valeurs de la permittivité <strong>et</strong> de la tension de claquage pour différents diélectriques.

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