commande optimale de l'alterno- demarreur avec prise en ... - UTC
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On peut constater que les harmoniques <strong>de</strong> courant sont bi<strong>en</strong> atténués par les impédances <strong>de</strong> la<br />
machine (Fig. 2.13.a), par voie <strong>de</strong> conséqu<strong>en</strong>ce, les pertes Joule (Fig. 2.13.b) sont<br />
ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t liées au fondam<strong>en</strong>tal du courant. La figure 2.13.b montre que pour un indice<br />
K M <strong>de</strong> surmodulation supérieur à 1, on peut augm<strong>en</strong>ter le niveau <strong>de</strong> flux par augm<strong>en</strong>tation du<br />
fondam<strong>en</strong>tal du courant sans pénaliser les performances.<br />
2.5.2.3. Comparaison <strong>en</strong>tre fonctionnem<strong>en</strong>t sous régime sinusoïdal et non sinusoïdal pur<br />
Dans la plage <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t évoquée (800 et 5000tr/min), nous avons déterminé les<br />
puissances électriques maximales que peut fournir la machine <strong>en</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t sinusoidal<br />
pur et <strong>en</strong> surmodulation. Ces points <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t respecter la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> courant<br />
admissible qui correspond à un courant phase Ismax ≤ 100A <strong>en</strong> couplage étoile.<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t sinusoïdal pur<br />
Dans ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t, on agit sur V* et fr pour augm<strong>en</strong>ter la puissance électrique,<br />
<strong>avec</strong> un taux <strong>de</strong> surmodulation KM≤ 1. Dés que la limitation <strong>de</strong> t<strong>en</strong>sion est atteinte KM=1,<br />
l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> la puissance se fera <strong>en</strong> augm<strong>en</strong>tant fr, ce mo<strong>de</strong> est dit <strong>en</strong> littérature<br />
fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> défluxage. Bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, le couple <strong>de</strong> valeur V* et fr doit respecter la<br />
contrainte <strong>de</strong> courant spécifiée.<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t non sinusoïdal pur<br />
Tant que la contrainte <strong>de</strong> courant n’est pas atteinte, on fait augm<strong>en</strong>ter la puissance <strong>en</strong><br />
augm<strong>en</strong>tant le taux <strong>de</strong> surmodulation KM et ceci jusqu’à KM=2. La fréqu<strong>en</strong>ce rotorique fr est<br />
imposée à une valeur correspondant à wrTr=1.<br />
L’espace <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t obt<strong>en</strong>u par les <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s est représ<strong>en</strong>té sur la figure suivante.<br />
P electrique (W)<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Espace fonctionnem<strong>en</strong>t Pmax (Vitesse)<br />
0<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000<br />
Vitesse (tr/mn)<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
<strong>avec</strong> sur modulation<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
Sinusoïdal pur<br />
Fig. 2.14.a Espace <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t à<br />
puissance maximale<br />
57<br />
R<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t (%)<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
R<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t aux points Pmax (Vitesse)<br />
50<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000<br />
Vitesse (tr/mn)<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
Avec sur modulation<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
Sinusoïdal pur<br />
Fig. 2.14.b R<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t pour un<br />
fonctionnem<strong>en</strong>t à puissance maximale