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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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2.2 Structure et caractéristique du SAPF<br />

-générer <strong>de</strong>s courants harmoniques à partir <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong>s tensions entre la<br />

sortie du pont onduleur et le réseau. A ce titre, l’inductance Lf<br />

intervient dans la<br />

commandabilité du courant du filtre.<br />

-réduire au point <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment au réseau (PCC), l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s créneaux <strong>de</strong><br />

tension générés.<br />

Les interrupteurs sont bidirectionnels en courant. Ils sont formés par <strong>de</strong>s<br />

composants semi-conducteurs commandés à la fermeture et à l’ouverture (IGBT,<br />

thyristors GTO), en antiparallèle avec une dio<strong>de</strong>. Dans ce cas également, l’onduleur<br />

<strong>de</strong> tension est raccordé entre <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> sources : source <strong>de</strong> courant côté<br />

alternatif et source <strong>de</strong> tension côté continu.<br />

La présence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> sources impose les conditions suivantes :<br />

-un seul interrupteur d’un bras doit conduire pour éviter <strong>de</strong>s courts-circuits <strong>de</strong> la<br />

source <strong>de</strong> tension.<br />

-le courant <strong>de</strong> ligne doit toujours trouver un chemin libre d’où la mise en antiparallèle<br />

<strong>de</strong>s dio<strong>de</strong>s avec les interrupteurs pour éviter l’ouverture du circuit <strong>de</strong> la<br />

source <strong>de</strong> courant.<br />

2.2.2 Tension <strong>de</strong> sortie du SAPF<br />

Les performances du filtre actif dépen<strong>de</strong>nt en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> celles <strong>de</strong><br />

l’onduleur <strong>de</strong> tension. Deux taches majeures lui ont été confiées, l’élimination <strong>de</strong>s<br />

harmoniques et la compensation <strong>de</strong> l’énergie réactive. Afin <strong>de</strong> réaliser ces objectifs,<br />

celui-ci doit être capable <strong>de</strong> fournir une tension avec un contenu harmonique<br />

prédéfini et une amplitu<strong>de</strong> optimale pour assurer la commandabilité <strong>de</strong>s courants<br />

<strong>de</strong> compensation. Cependant le type <strong>de</strong> modulation mis en œuvre dans la<br />

comman<strong>de</strong> <strong>de</strong>s interrupteurs doit assurer un rejet <strong>de</strong>s harmoniques et fixer<br />

également la tension maximale en sortie <strong>de</strong> l’onduleur.<br />

2.2.2.1. Comman<strong>de</strong> à la fréquence <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> sorties (pleine on<strong>de</strong>)<br />

On sait que la comman<strong>de</strong> en pleine on<strong>de</strong> ne permet que le contrôle <strong>de</strong> la tension<br />

fondamentale et ne peut donc être utilisée que dans les applications où l’on veut<br />

contrôler <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>urs liées aux fondamentaux, comme par exemple la<br />

compensation d’énergie réactive. Dans ce type d’application, la charge étant le<br />

réseau lui-même, on peut contrôler l’énergie réactive échangée avec ce réseau en<br />

appliquant une tension fondamentale d’onduleur ( Vf<br />

1)<br />

d’amplitu<strong>de</strong> et phase<br />

variables.<br />

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