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THÈSE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Chapitre 2. Filtre Actif Parallèle : structure, solutions <strong>de</strong> dépollution<br />

Vf 1⋅Vs<br />

P = ⋅sin(δ )<br />

ω⋅L<br />

f<br />

(2.19)<br />

2<br />

Vs V f1⋅Vs<br />

Q = − cos(<br />

δ )<br />

ω⋅L<br />

f ω⋅Lf<br />

(2.20)<br />

Ainsi, si on considère un déphasage nul entre la tension réseau ( Vs)<br />

et la tension <strong>de</strong><br />

l’onduleur ( δ = 0)<br />

, l’échange d’énergie réactive ne dépend que du rapport entre les<br />

amplitu<strong>de</strong>s :<br />

Si V f 1 > Vs<br />

, l’onduleur fournie <strong>de</strong> la puissance réactive.<br />

Si V f 1 < Vs<br />

, l’onduleur absorbe <strong>de</strong> la puissance réactive.<br />

On constate que l’on ne peut pas avoir un contrôle découplé <strong>de</strong> la puissance active<br />

et réactive. Cependant, si on impose la bonne valeur <strong>de</strong> la tension d’onduleur et un<br />

déphasage nul, on peut arriver à échanger en régime permanent la puissance<br />

réactive souhaitée à puissance nulle. Pour régler la tension <strong>de</strong> l’onduleur à la valeur<br />

nécessaire il suffit <strong>de</strong> charger ou décharger le con<strong>de</strong>nsateur en appliquant un<br />

déphasage positif (pour augmenter la tension <strong>de</strong> bus) ou négatif (pour la diminuer).<br />

2.2.2.2. Comman<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s fréquences Supérieures<br />

On vient <strong>de</strong> voir que la comman<strong>de</strong> en pleine on<strong>de</strong> possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s limites et ne peut<br />

finalement être utilisée dans <strong>de</strong>s applications telles que le filtrage actif.<br />

Cependant, on peut régler l’amplitu<strong>de</strong> et la phase <strong>de</strong>s composantes basses<br />

fréquences <strong>de</strong> la tension d’onduleur (fondamental + harmoniques basses<br />

fréquences) tout en repoussant les harmoniques non désirés, et ce, en augmentant<br />

la fréquence <strong>de</strong> commutation <strong>de</strong>s interrupteurs par rapport à la fréquence <strong>de</strong>s<br />

gran<strong>de</strong>urs fondamentales ; une véritable source <strong>de</strong> tension contrôlée est ainsi<br />

réalisée. Plusieurs types <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s basées sur la Modulation <strong>de</strong> la Largeur<br />

d’Impulsions (MLI) peuvent assurer cet objectif. Dans le cadre <strong>de</strong> ce travail, on va<br />

présenter <strong>de</strong>ux métho<strong>de</strong>s, une comman<strong>de</strong> scalaire (MLI intersective) et la comman<strong>de</strong><br />

MLI vectorielle.<br />

a. Comman<strong>de</strong> en MLI scalaire (Pulse Width Modulation-PWM)<br />

L’objectif <strong>de</strong> la modulation <strong>de</strong> la largeur d’impulsions <strong>de</strong>s onduleurs <strong>de</strong> tension est<br />

le contrôle <strong>de</strong> la tension <strong>de</strong> sortie triphasée en amplitu<strong>de</strong> et en fréquence avec une<br />

tension d’entrée ( Vdc)<br />

constante. Pour obtenir une tension triphasée équilibrée, la<br />

même porteuse qui est en général un signal triangulaire ( v tri)<br />

<strong>de</strong> fréquence<br />

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