Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article traite des organes de régulation des machines à courant continu. Tout d'abord il s'intéresse aux différents capteurs chargés de mesurer les grandeurs nécessaires aux commandes, à savoir la vitesse, le courant, la position et le couple de charge. Puis il présente les structures de régulation, et notamment leurs non-linéarités. Enfin, l'article se termine par une présentation de la modélisation des régulateurs à haute performance.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleAuteur(s)
-
Jean-Paul LOUIS : Ingénieur de l’École nationale supérieur d’électricité et de mécanique (ENSEM) - Docteur ès sciences - Professeur des universités à l’École normale supérieure de Cachan
-
Bernard MULTON : Agrégé de Génie électrique - Docteur habilité à diriger des recherches - Professeur des universités à l’antenne de Bretagne de l’École normale supérieure - de Cachan
-
Yvan BONNASSIEUX : Agrégé de Génie électrique - Docteur de troisième cycle - Maître de conférences à l’École polytechnique
-
Michel LAVABRE : Agrégé de Physique appliquée - Professeur agrégé à l’École normale supérieure de Cachan
INTRODUCTION
Les structures des régulations sont choisies pour répondre à plusieurs nécessités :
-
il convient d’abord de réguler (ou asservir) la machine de façon à imposer à la charge la vitesse, la position ou le couple désirés ;
-
il est également nécessaire d’assurer certaines fonctions supplémentaires, les plus importantes concernent les sécurités. Les structures sont choisies pour que l’amplitude du courant puisse être limitée (protection en Imax où I est le courant) de façon « active » par la commande et non pas par des protections comme les disjoncteurs ou les fusibles. De plus, on peut limiter la variation de courant [protection en ] pour permettre la bonne commutation du collecteur, même en fonctionnement aux limites. On peut, aussi, limiter les échauffements dus aux pertes par effet Joule (protection en ) ou imposer des profils de couple particuliers, par exemple pour ne pas exciter certaines fréquences propres dans la chaîne de transmission mécanique. Il existe ainsi divers types de protections, utilisés ou non, suivant les applications ou le type de moteur ;
-
on doit, enfin, réaliser des fonctions secondaires, nécessaires au fonctionnement du convertisseur (ainsi, la régulation peut fournir le signe du courant souhaité pour que la logique qui pilote les convertisseurs bidirectionnels à thyristors choisisse le pont qui doit conduire) ; de même, le fonctionnement en survitesse nécessite l’action sur l’excitation de la machine.
Les régulations auront donc des tâches plus nombreuses que celles qui sont habituellement considérées dans les asservissements traditionnels. En outre, il faut ajouter le fait que le convertisseur n’est pas un véritable amplificateur linéaire et il faudra tenir compte de ses possibles fonctionnements non linéaires.
Ces problèmes ont été résolus grâce à l’usage généralisé des boucles multiples. On cherche à réguler séparément chaque grandeur utile de la machine, ce qui permet également de la limiter (donc de réaliser des protections actives) ou de l’utiliser pour les différentes fonctions nécessaires. Par ailleurs, l’ordre de la fonction de transfert globale du système est assez élevé, mais la structure en boucles internes permet de découpler le système en plusieurs sous-systèmes dont les fonctions de transfert élémentaires sont d’un ordre suffisamment bas pour que la synthèse des correcteurs devienne aisée.
Nous présenterons dans cet article tout d’abord les capteurs permettant de mesurer différentes grandeurs nécessaires aux commandes. Puis nous définirons les structures représentatives des régulations ainsi que les non-linéarités qui peuvent les contraindre. « In fine », dans la cadre de structure de commande à haute performance dynamique, nous présenterons une modélisation d’état non-linéaire puis linéaire.
Cet article s’insère dans une série consacrée à la commande de machine à courant continu à vitesse variable :
-
Commande des machines à courant continu (mcc) à vitesse variable [D 3 610] ;
-
Convertisseurs statiques pour la variation de vitesse des mcc [D 3 611] ;
-
Régulations des mcc : structures générales [D 3 612] ;
-
Synthèse de régulation des mcc : méthodes [D 3 613] ;
-
Régulations des mcc : problèmes et modélisation [D 3 614] ;
-
Pour en savoir plus [Doc. D 3 615].
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(268 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
1. Capteurs
le lecteur se reportera utilement aux articles Mesures en électrotechniques Caractérisation des mesures et grandeurs à mesurerMesures en électrotechnique- DispositifsMesures en électrotechnique- Mise en œuvre dans ce traité.
Les commandes de machines exigent des mesures, donc des capteurs, sauf dans certains cas particuliers, où l’on accepte des performances limitées et où l’on économise ces composants. Les variateurs de vitesse comprennent le plus souvent des capteurs de courant et de vitesse. Pour les commandes en position, un capteur supplémentaire est nécessaire, notons cependant que le capteur de position peut fournir l’indication de vitesse moyennant un traitement de l’information de position.
1.1 Capteurs de courant
On utilise couramment plusieurs types de capteurs.
-
Les capteurs résistifs (résistances peu inductives) sont placés en série sur le circuit d’induit. La mesure n’est pas isolée galvaniquement de la puissance, sauf si l’on utilise un étage d’isolement.
-
On emploie également des transformateurs de courant situés sur la source alternative (cas des redresseurs) ; un circuit électronique reconstitue le courant redressé, les performances dynamiques étant...
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(268 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Capteurs
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LEM - Capteurs isolés de courant et de tension. Propriétés, applications, calculs - , documentation technique LEM, 2ème édition, 32 p. (1999).
-
(2) - ALLEGRO - « Hall-Effect IC applications guide – Guide d’application des circuits intégrés à effet Hall » - , Note d’Application 27701B d’Allegro Microsystems Inc., 36p.
-
(3) - REIS COSTA (J.C.), FADEL (M.), De FORNEL (B.) - Commande numérique d’axe avec compensation du couple résistant, - Journal de Physique III, p. 464 à 479 (mars 1991).
-
(4) - LOUIS (J.P.), BERGMANN (C) - Commande numérique : convertisseur-moteur à courant continu, - Technique de l’Ingénieur, Commande numérique- Convertisseur-moteur à courant continu traité Génie électrique (12-1995).
Cet article fait partie de l’offre
Conversion de l'énergie électrique
(268 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive