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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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3.1 Estimation <strong>de</strong>s paramètres du SAPF<br />

fréquences ( Partie C)<br />

, ce filtre présente à sa sortie une atténuation d’amplitu<strong>de</strong> en<br />

courant suivant une pente <strong>de</strong> − 60 dB / <strong>de</strong>ca<strong>de</strong> . Cependant, dans la partie médiane<br />

( Partie B) le courant subira une amplification qui peut atteindre une résonance <strong>de</strong><br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

(<br />

f1<br />

)<br />

( 1130 Hz , 55.1 dB<br />

)<br />

G 1 L(s)<br />

G 1 LCL(s)<br />

Amplitud e (d B)<br />

20<br />

10<br />

0<br />

( 274<br />

)<br />

Hz ,0 dB<br />

( 1610 Hz , 0 dB<br />

)<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

-40<br />

Partie A<br />

10 2<br />

Partie B<br />

10 3<br />

Fréquence (Hz)<br />

Partie C<br />

i r<br />

10 4<br />

FIG. 3.7- Transfert en amplitu<strong>de</strong> entre le courant <strong>de</strong> l’onduleur ( f1)<br />

et<br />

i r<br />

le courant <strong>de</strong> ligne ( f2)<br />

, pour les filtres (L) et (LCL)<br />

80<br />

60<br />

(<br />

( 1130<br />

)<br />

f1<br />

Hz , 64.1 dB<br />

)<br />

G 1 L(s)<br />

G 1 LCL(s)<br />

Impéd ance (d B)<br />

40<br />

20<br />

0<br />

( 1260<br />

Hz , 17.7 dB<br />

)<br />

-20<br />

-40<br />

Partie A<br />

10 2<br />

Partie B<br />

10 3<br />

Fréquence (Hz)<br />

( f2)<br />

( 1450 , -35.8<br />

Hz dB<br />

)<br />

10 4<br />

FIG. 3.8- Evolution dans le domaine fréquentiel <strong>de</strong> l’impédance<br />

, pour les filtres L et LCL.<br />

( v f if1)<br />

105

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