Redresseur/Redresseur simple alternance triphasé

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Modèle:Chapitre

Introduction

Modèle:Définition

Les tensions d'entrée utilisées pour illustrer ce chapitre constituent un système triphasé équilibré.

Il existe deux types de redresseurs simple alternance triphasés :

  • les redresseurs non commandés, basés sur l’utilisation de diodes
  • les redresseurs commandés, basés sur l’utilisation de thyristors

Pour aborder ce chapitre, il faut avoir compris les fonctions Min et Max étudiées en introduction.

Redresseur simple alternance non commandé

En fonction du signe de la tension aux bornes de la charge voulu, on peut utiliser un montage à cathode commune ou à anode commune.

Montage à cathode commune

Ce type de redresseur est réalisé en mettant une diode sur chaque phase, les diodes étant placées en cathode commune, comme le montre le schéma suivant :

Les bornes d'entrée du redresseur sont les points 1, 2, 3 et le neutre N. Les bornes de sortie du redresseur sont les points K et N.

Le courant I0 est la somme des courants i1, i2 et i3 qui sont soit nuls, soit positifs. On modélise ce courant I0 par une source de courant.

Les intervalles de conduction des diodes dépendent des valeurs de V1, V2 et V3, comme vu avec la fonction Max. En effet, lorsque V1 est maximal, la diode D1 conduit, lorsque V2 est maximal, la diode D2 conduit, lorsque V3 est maximal, la diode D3 conduit.

Chaque diode conduit donc successivement en fonction de la tension qui est appliqué sur son anode. Le courant dans chaque diode vaut I0 quand elle conduit.

Supposons que nous avons le système triphasé suivant :

  • V1=V2sin(ωt)
  • V2=V2sin(ωt2π3)
  • V3=V2sin(ωt4π3)

Posons T=2πω, la période de ces tensions.


Calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie :
Entre 0 et T12, la tension V3 est supérieure aux tensions V1 et V2. Entre T12 et 5T12, la tension V1 est supérieure aux tensions V2 et V3. Entre 5T12 et 9T12, la tension V2 est supérieure aux tensions V1 et V3. Entre 9T12 et 13T12, la tension V3 est supérieure aux tensions V1 et V2. Et ainsi de suite…

La sortie est donc périodique de période T3. On a donc la valeur moyenne :

<Vs(t)>=1(T3)T125T12V1(t)dt=1(T3)T125T12V2sin(ωt)dt=1(T3)V2ωT125T12sin(ωt)dt=3V22π(cos(π6)cos(5π6))

Finalement

Modèle:Encadre


La réponse à ce type de redresseur avec un système triphasé sinusoïdal équilibré est donc :

La tension d'entrée a bien été redressée.

Montage à anode commune

Ce type de redresseur est réalisé en mettant une diode sur chaque phase, les diodes étant placées en anode commune, comme le montre le schéma suivant :

Les bornes d'entrée du redresseur sont les points 1, 2, 3 et le neutre N. Les bornes de sortie du redresseur sont les points K et N.

Le courant I0 est la somme des courants i1, i2 et i3 qui sont soit nuls, soit négatifs. On modélise ce courant I0 par une source de courant.

Les intervalles de conduction des diodes dépendent des valeurs de V1, V2 et V3, comme vu avec la fonction Min. En effet, lorsque V1 est minimal, la diode D1 conduit, lorsque V2 est minimal, la diode D2 conduit, lorsque V3 est minimal, la diode D3 conduit.

Chaque diode conduit donc successivement en fonction de la tension qui est appliqué sur son anode. Le courant dans chaque diode vaut I0 quand elle conduit.

Supposons que nous avons le système triphasé suivant :

  • V1=V2sin(ωt)
  • V2=V2sin(ωt2π3)
  • V3=V2sin(ωt4π3)

Posons T=2πω, la période de ces tensions.


Calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie :
Entre 0 et T4, la tension V3 est inférieure aux tensions V1 et V2. Entre T4 et 7T12, la tension V1 est inférieure aux tensions V2 et V3. Entre 7T12 et 11T12, la tension V2 est inférieure aux tensions V1 et V3. Entre 11T12 et 15T12, la tension V3 est inférieure aux tensions V1 et V2. Et ainsi de suite…

La sortie est donc périodique de période T3. On a donc la valeur moyenne :

<Vs(t)>=1(T3)T47T12V3(t)dt=1(T3)T47T12V2sin(ωt4π3)dt=1(T3)V2ωT47T12sin(ωt4π3)dt=3V22π(cos(5π6)cos(π6))

Finalement

Modèle:Encadre


La réponse à ce type de redresseur avec un système triphasé sinusoïdal équilibré est donc :

La tension d'entrée est bien redressée.

Conclusion

Trois diodes permettent de redresser une tension triphasée. Le choix du montage (à anode commune ou à cathode commune) détermine le signe de la valeur moyenne de la tension redressée.

Redresseur simple alternance commandé

L'étude des redresseurs simple alternance commandés se déduit assez facilement de celle des redresseurs simple alternance non commandés en prenant en compte le retard à l'amorçage des thyristors.

Il existe deux types de ce genre de redresseurs :

  • ceux basés sur des montages à cathodes communes
  • ceux basés sur des montages à anodes communes

Montage à cathode commune

Ce type de redresseur est réalisé en mettant un thyristor sur chaque phase, les thyristors étant placés en cathode commune, comme le montre le schéma suivant :

Les bornes d'entrée du redresseur sont les points 1, 2, 3 et le neutre N. Les bornes de sortie du redresseur sont les points K et N.

Le courant I0 est la somme des courants i1, i2 et i3 qui sont soit nuls, soit positifs. On modélise ce courant I0 par une source de courant.

Les intervalles de conduction des thyristors dépendent du retard à l'amorçage α et des valeurs de V1, V2 et V3, comme vu avec la fonction Max. En effet, lorsque V1 est maximal, le thyristor Th1 peut être amorcé, lorsque V2 est maximal, le thyristor Th2 peut être amorcé, lorsque V3 est maximal, le thyristor Th3 peut être amorcé. Contrairement aux redresseurs non commandés, lorsque la tension d'anode d’un thyristor est la plus grande, il ne conduit pas avant que le retard à l'amorçage soit atteint.

Chaque thyristor conduit donc successivement en fonction de la tension qui est appliqué sur son anode. Le courant dans chaque thyristor vaut I0 quand il conduit.

Supposons que nous avons le système triphasé suivant :

  • V1=V2sin(ωt)
  • V2=V2sin(ωt2π3)
  • V3=V2sin(ωt4π3)

Posons T=2πω, la période de ces tensions.


Calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie :
Entre 0 et T12+αT2π, la tension V3 est supérieure aux tensions V1 et V2. Entre T12+αT2π et 5T12+αT2π, la tension V1 est supérieure aux tensions V2 et V3. Entre 5T12+αT2π et 9T12+αT2π, la tension V2 est supérieure aux tensions V1 et V3. Entre 9T12+αT2π et 13T12+αT2π, la tension V3 est supérieure aux tensions V1 et V2. Et ainsi de suite…

La sortie est donc périodique de période T3. On a donc la valeur moyenne :

<Vs(t)>=1(T3)T12+αT2π5T12+αT2πV1(t)dt=1(T3)T12+αT2π5T12+αT2πV2sin(ωt)dt=1(T3)V2ωT12+αT2π5T12+αT2πsin(ωt)dt=3V22π(cos(π6+α)cos(5π6+α))

Donc

<Vs(t)>=3V22π(cos(π6)cos(α)sin(π6)sin(α)cos(5π6)cos(α)+sin(5π6)sin(α))=3V22π(cos(π6)cos(5π6))cos(α)


Finalement

Modèle:Encadre


La réponse à ce type de redresseur avec un système triphasé sinusoïdal équilibré est donc :

La tension d'entrée a bien été redressée.

Montage à anode commune

Ce type de redresseur est réalisé en mettant un thyristor sur chaque phase, les thyristors étant placées en anodes communes, comme le montre le schéma suivant :

Les bornes d'entrée du redresseur sont les points 1, 2, 3 et le neutre N. Les bornes de sortie du redresseur sont les points K et N.

Le courant I0 est la somme des courants i1, i2 et i3 qui sont soit nuls, soit négatifs. On modélise ce courant I0 par une source de courant.

Les intervalles de conduction des thyristors dépendent du retard à l'amorçage α et des valeurs de V1, V2 et V3, comme vu avec la fonction Min. En effet, lorsque V1 est minimal, le thyristor Th1 peut être amorcé, lorsque V2 est minimal, le thyristor Th2 peut être amorcé, lorsque V3 est minimal, le thyristor Th3 peut être amorcé. Contrairement aux redresseurs non commandés, lorsque la tension cathodique d’un thyristor est la plus petite, il ne conduit pas avant que le retard à l'amorçage soit atteint.

Chaque thyristor conduit donc successivement en fonction de la tension qui est appliqué sur sa cathode. Le courant dans chaque thyristor vaut I0 quand il conduit.

Supposons que nous avons le système triphasé suivant :

  • V1=V2sin(ωt)
  • V2=V2sin(ωt2π3)
  • V3=V2sin(ωt4π3)

Posons T=2πω, la période de ces tensions.


Calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie :
Entre 0 et T4+αT2π, la tension V2 est supérieure aux tensions V1 et V3. Entre T4+αT2π et 7T12+αT2π, la tension V3 est supérieure aux tensions V1 et V2. Entre 7T12+αT2π et 11T12+αT2π, la tension V1 est supérieure aux tensions V2 et V3. Entre 11T12+αT2π et 15T12+αT2π, la tension V2 est supérieure aux tensions V1 et V3. Et ainsi de suite…

La sortie est donc périodique de période T3. On a donc la valeur moyenne :

<Vs(t)>=1(T3)T4+αT2π7T12+αT2πV3(t)dt=1(T3)T4+αT2π7T12+αT2πV2sin(ωt4π3)dt=1(T3)V2ωT4+αT2π7T12+αT2πsin(ωt4π3))dt=3V22π(cos(π2+α4π3))cos(7π6+α4π3)))

Donc

<Vs(t)>=3V22π(cos(5π6)cos(α)sin(5π6)sin(α)cos(π6)cos(α)+sin(π6)sin(α))=3V22π(cos(5π6)cos(π6))cos(α)


Finalement

Modèle:Encadre


La réponse à ce type de redresseur avec un système triphasé sinusoïdal équilibré est donc :

La tension d'entrée a bien été redressée.

Influence de la commutation

Nous avons supposés jusque là que la commutation était instantanée. Si le temps de commutation n’est pas nul, et c’est le cas en réalité, la tension en sortie du pont n'a plus la même forme.

Soit τc le temps de commutation. Pendant ce temps, la tension moyenne de sortie est la moitié de celle sans commutation.


Calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie :
La valeur moyenne de la tension de sortie est alors, dans le cas du montage à cathodes communes :

<Vs(t)>=1(T3)(T12+αT2π+τc5T12+αT2πV1(t)dt+12T12+αT2πT12+αT2π+τcV1(t)dt).


On obtient donc la sortie suivante, dans le cas du montage à cathodes communes :

Conclusion

Trois thyristors permettent de redresser une tension triphasée. Le choix du montage (à anode commune ou à cathode commune) détermine le signe de la valeur moyenne de la tension redressée.

De plus, le réglage du retard à l'amorçage permet de déterminer cette valeur moyenne.

Conclusion

La mise en place d’une diode ou d’un thyristor sur chaque phase de la source triphasée permet de redresser la tension d'entrée. Le type de montage utilisé permet de choisir le signe de la valeur moyenne de la tension de sortie et du courant.

L'utilisation d’un thyristor permet de faire varier les grandeurs électriques de sortie : on dit que le redresseur est commandé.

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