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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Chapitre 4. Boucle à verouillage <strong>de</strong> phase (P.L.L.) et contrôle du bus continu<br />

Vsa , Vsc (V)<br />

Vsb=0V<br />

t (s)<br />

Sortie PLL (signaux triphasés unitaires)<br />

t (s)<br />

(a)<br />

(b)<br />

sin-cos (rad)<br />

θ (rad)<br />

(c)<br />

t (s)<br />

cas le plus défavorable en déséquilibre, le nouveau système <strong>de</strong> P.L.L. arrive à<br />

compenser la<br />

FIG. 4.12 - Résultats expérimentaux <strong>de</strong> la nouvelle P.L.L. :<br />

cas d’absence d’une phase.<br />

disparition <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième phase en créant un système triphasé<br />

sinusoïdal et malgré la légère déformation sur l’évolution <strong>de</strong> l’angle θ la<br />

construction <strong>de</strong>s fonctions cosinus et sinus est quasi-parfaite.<br />

4.5.3 Source triphasée déséquilibrée<br />

Dans ce troisième essai pratique, la P.L.L. est appliquée à un système triphasé<br />

déséquilibré en amplitu<strong>de</strong> tel que : Vsa = 82 V , Vsb = 96 V , Vsc<br />

= 72 V . Les résultats <strong>de</strong><br />

la figure 4.13-b démontre que la nouvelle P.L.L. arrive à délivrer un système<br />

triphasé <strong>de</strong> tension parfaitement équilibré. Par ailleurs, l’évolution <strong>de</strong> l’angle θ est<br />

linéaire périodiquement (Fig. 4.13-c) et les fonctions cosinus et sinus parfaites.<br />

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