INTRODUCTION
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. . . . . . . . .
Première
Partie :
ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
I.
CONVERSION DC-DC
1.
Hacheur abaisseur pour moteur à courant continu à excitation séparée . .
. . .
2.
Hacheur à accumulation inductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3.
Hacheur réversible en courant à commande complémentaire . . . . . . . . .
. . . .
4.
Hacheur en pont 4 quadrants à MLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
II.
CONVERSION AC-AC
1.
Gradateur monophasé à commande de phase . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
2.
Entrelacement
de 4 gradateurs monophasés à trains d’ondes entières . . . . . .
III.
CONVERSION AC-DC
1.
Association " Transformateur - pont à thyristors - Moteur à courant
continu "
2.
Comparaison d’une association " Gradateur -Transformateur - Diodes
"
et
d’un pont à thyristors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Redresseur à Modulation de Largeur d’immpulsion (MLI) . . . . . . . . . .
. . . .
IV.
CONVERSION DC-AC
1.
Onduleur de tension à MLI à débit sur charge inductive . . . . . . . . .
. . . . . . .
2.
Onduleur monophasé en pont à onde de tension 120°.
Dysfonctionnement accidentel . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Onduleur monophasé 3 niveaux à 2 mutateurs en série . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
4.
Onduleur monophasé de tension à 4 mutateurs et double stratégie . . . . .
. . . .
5.
Onduleurs triphasés sinusoïdaux à angle d’ouverture variable . . . . .
. . . . . .
6.
Onduleur de tension triphasé 120°. Stratégie de commande.
Recherche du courant source . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
MESURE DES PERTURBATIONS CONDUITES R.S.I.L
Deuxième
Partie :
DISTRIBUTION EN, MONOPHASÉ ET TRIPHASÉ B.T.
ET TRANSFORMATEURS D’ÉNERGIE
I.
RÉSEAUX MONOPHASÉS
1.
Réseaux monophasés. Amélioration du facteur de puissance.
Résolution par deux méthodes . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Réseau monophasé. Pertes en ligne. Amélioration du facteur de puissance.
Introduction d’une tension harmonique de rang 3 . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Réseau monophasé. Étude de la consommation horaire d’un atelier . . . .
. . .
II.
RÉSEAUX TRIPHASÉS
1.
Réseau triphasé déséquilibré 3 fils. Diagramme vectoriel. Puissances .
. . . .
2.
Réseau triphasé 3 fils. Récepteur déséquilibré. Perturbation en
tension . . . .
3.
Réseau triphasé déséquilibré en courant. Recherche directe des
puissances
4.
Triphasé déséquilibré. Méthode de projection . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
5.
Réseau triphasé 4 fils déséquilibré en courant.
Diagrammes vectoriels. Puissances . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Triphasé déséquilibré. Branchement de 2 bobines à noyau de fer . . . .
. . . . .
7.
Conversion tri-hexaphasé par réseaux passifs . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
III.
TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
1.
Pertes. Chute de tension. Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
a.
Circuit magnétique. Influence d’un entrefer . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
b.
Transformateur monophasé. Triangle de Kapp.
Fonctionnement en
charge. Amélioration du facteur de puissance . . . . . . .
c.
Transformateur monophasé à débit sur charge inductive . . . . . .
. . . . . . . .
d.
Transformateur monophasé. Débit sur récepteur capacitif. Rendement
. . .
e.
Transformateur monophasé. Fonctionnement en charge donnée.
Rendement annuel moyen . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Mise en parallèle des transformateurs monophasés . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
a.
Mise en parallèle de deux transformateurs monophasés
dont on connaît
les résultats d’essais en court circuit . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.
Mise en parallèle de deux transformateurs monophasés
dont on connaît
les résultats d’essais en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
c.
Mise en parallèle de trois transformateurs monophasés . . . . . . . . . .
. . . . .
IV.
TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS
1.
Pertes. Chute de tension. Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
a.
Transformateur triphasé. Essai en charge. Rendement . . . . . . . .
. . . . . . . .
b.
Transformateur triphasé. Rendement moyen annuel . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
2.
Autotransformateur triphasé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
3.
Couplages des enroulements des transformateurs triphasés. Essais.
Rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a.
Transformateur triphasé. Étude du couplage Dd10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.
Transformateur Yd11. Essai en charge. Rendement
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
c.
Transformateur " Triangle Zig-Zag ". Rendement sur charge
capacitive.
Couplages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Mise en parallèle des transformateurs triphasés . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
a.
Mise en parallèle de deux transformateurs Dd8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.
Couplage en parallèle d’un Yz5 et
d'un Dy5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
c.
Mise en parallèle d’un Yd5 et d'un Dy5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d.
Mise en parallèle d’un Dz6 et d'un Dd6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e.
Mise en parallèle d’un Yz11 et d'un Dy11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f.
Mise en parallèle de deux transformateurs Yz
identiques. Erreur
de connexion. Courant de circulation . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Mise en cascade des transformateurs Répartition des pertes . . . . . . . .
. . . . .
a.
Transformateurs Yy0 et Dz6
en cascade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIBLIOGRAPHIE
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