Conception des convertisseurs de puissance sous contraintes CEM

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Conception des convertisseurs de puissance sous contraintes CEM

Auteur(s) : David FREY, Jean-Luc SCHANEN, Jean-Paul FERRIEUX, James ROUDET

Date de publication : 10 décembre 2016 | Read in english

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RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de montrer comment la conception d’un convertisseur interagit avec les contraintes technologiques, du choix de la structure, à son dimensionnement fonctionnel jusqu’à l’implantation géométrique. Parmi les contraintes, les perturbations électromagnétiques émises et les pertes sont des critères déterminants: il n’est pas possible de comparer objectivement deux structures sans prendre en compte le filtrage CEM et le système de refroidissement. La première partie de cet article analysera des exemples de topologies sous le double angle pertes et CEM, la deuxième posera le problème du dimensionnement sous forme d’une optimisation sous contraintes alors que la dernière partie abordera l’implantation géométrique des composants et son effet sur les pertes et la CEM.

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AUTEUR(S)

  • David FREY : Maître de conférences - G2Elab, Laboratoire de Recherche en Génie Électrique Université Grenoble Alpes, Grenoble, France

  • Jean-Luc SCHANEN : Professeur des universités - G2Elab, Laboratoire de Recherche en Génie Électrique Grenoble INP, Grenoble, France

  • Jean-Paul FERRIEUX : Professeur des universités - G2Elab, Laboratoire de Recherche en Génie Électrique Université Grenoble Alpes, Grenoble, France

  • James ROUDET : Professeur des universités - G2Elab, Laboratoire de Recherche en Génie Électrique Université Grenoble Alpes, Grenoble, France

 INTRODUCTION

Le choix d’une structure de conversion en électronique de puissance demeure un exercice difficile qui doit répondre à des critères très différents et de plus en plus exigeants. Nous pouvons citer parmi les plus habituels, la compacité, le coût, le rendement et le respect des normes de compatibilité électromagnétique (CEM). La CEM en électronique de puissance est un aspect particulièrement critique compte tenu du mode de fonctionnement à découpage, elle intervient dans le dimensionnement du convertisseur sur des fréquences s’étendant de la fréquence de découpage à plusieurs dizaines de megahertz  [D 3 290] . Le respect de l’ensemble de ces critères requiert une bonne connaissance de l’ensemble des constituants du convertisseur associée à l’expertise du concepteur.

Une fois la structure de conversion retenue, la phase de dimensionnement vise à déterminer les valeurs des composants permettant d’assurer le fonctionnement du convertisseur : valeurs des inductances et condensateurs pour respecter les ondulations des grandeurs en entrée et en sortie, mais également l’ensemble des choix technologiques liés aux composants (calibre en courant et en tension des interrupteurs, courant efficace maximal, choix du matériau magnétique, du nombre de spires...). Il est également nécessaire de dimensionner les refroidisseurs permettant d’évacuer les pertes des semi-conducteurs, ainsi que les filtres destinés à satisfaire les normes de compatibilité électromagnétique.

Ce n’est qu’au terme de ces étapes que la structure candidate pourra être comparée à d’autres vis-à-vis du critère de performance retenu (masse, coût...).

On constate la difficulté de la tâche pour le concepteur, s’il ne fait pas appel à son expertise, afin d’investiguer l’ensemble des solutions possibles dans des délais toujours plus courts. En outre, l’expertise peut être remise en cause à chaque saut technologique ou apparition de nouvelles contraintes. L’exemple des semi-conducteurs grand gap est très instructif : les possibilités de tenue en tension et de fréquences de commutation bien plus élevées pourraient rendre compétitives des solutions jusqu’à présent abandonnées, sous réserve que l’ensemble des autres composants du convertisseur puisse être au niveau. Par ailleurs, l’augmentation de la rapidité de commutation engendre la nécessité de proposer des filtrages CEM plus efficaces,...

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MOTS-CLÉS

Modélisation   |   électronique de puissance   |   contraintes CEM   |   structures de conversion   |   conception de convertisseur

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d1331

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