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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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5.2 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> en tension du SAPF<br />

isd & i * sd (A)<br />

isq & i * sq (A)<br />

Fermeture du SAPF<br />

isd<br />

i * sd<br />

isq<br />

i * sq<br />

Changement <strong>de</strong> la charge N-L<br />

t (s)<br />

supérieur à sa valeur initiale d’un pont redresseur PD3 à dio<strong>de</strong>s, après 100ms en<br />

exigeant un appel instantané <strong>de</strong> puissance active (Fig. 5.52, Ch1)<br />

214<br />

FIG. 5.54- Signaux <strong>de</strong>s courants : composantes directe et<br />

indirecte du courant <strong>de</strong> la source avec leurs références.<br />

nécessaire à ce<br />

transitoire. Lorsque la tension du bus continu a atteint sa valeur <strong>de</strong> référence, la<br />

puissance active revient à son niveau initial correspondant au régime établi<br />

précé<strong>de</strong>nt. La puissance réactive moyenne reste nulle tout en gardant <strong>de</strong>s<br />

oscillations à haute fréquence dues aux commutations <strong>de</strong>s interrupteurs <strong>de</strong><br />

puissance. Sur les relevés <strong>de</strong> la figure.5.54 il est à noter que la composante directe<br />

du courant converge instantanément vers sa référence, respectivement ( i sd , isd ) , ce<br />

qui confirme le choix <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> coupure dans la synthèse du correcteur<br />

(§5.2.2.2 ), la composante quadratique ( isq)<br />

s’annule bien en suivant sa consigne ( i sq<br />

* ) .<br />

De plus, lors du changement <strong>de</strong> la charge non-linéaire <strong>de</strong> 180 % à l’instant<br />

t = 0.26s , les résultats obtenus attestent <strong>de</strong> la robustesse <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong>. Ainsi,<br />

suite à cet impact <strong>de</strong> la charge, la tension du bus continu diminue <strong>de</strong><br />

*<br />

∆Vdc<br />

= 12.5% ,<br />

le courant <strong>de</strong> source augmente en conservant sa forme sinusoïdale sans aucune<br />

déformation remarquable et les composantes directe et indirecte <strong>de</strong> courant suivent<br />

exactement leurs références. Finalement, la puissance active s’adapte et évolue vers<br />

une nouvelle valeur correspondante à la charge imposée. La puissance réactive<br />

continue à osciller autour <strong>de</strong> zéro afin d’assurer une compensation du réactif.<br />

c. Tensions <strong>de</strong> réseau déséquilibrées<br />

Dans cette partie, le comportement expérimental du SAPF est évalué dans le cas<br />

d’un réseau déséquilibré en tension et alimentant une charge non linéaire. Le<br />

déséquilibre <strong>de</strong>s tensions <strong>de</strong> source est obtenu en réalisant <strong>de</strong>s chutes <strong>de</strong> tensions<br />

<strong>de</strong> ∆V/V = 15.5% sur la phase(a) et <strong>de</strong> ∆V/V = 27% sur la phase (c), alors que

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