La compatibilité électromagnétique (CEM) est devenue un paramètre important à prendre en compte lors d'un projet industriel faisant intervenir de l'électronique de signal ou de puissance. Dans cet article, sont détaillés les principaux phénomènes de perturbations électromagnétiques naturelles et artificielles, comme la foudre, les décharges électrostatiques ou les activités industrielles. Sont également décrits les procédés d'analyse de la CEM : il s'agit ici d'analyses conduites sur chaque système constituant l'installation au moyen de la détermination de plusieurs paramètres, parmi eux le niveau de perturbations émises, le niveau d'immunité et les affaiblissements.
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François COSTA : Professeur des universités à l'IUFM de Créteil, Université Paris 12 - Chercheur au laboratoire SATIE de l'ENS de Cachan
INTRODUCTION
Ce dossier constitue une introduction à la problématique de la compatibilité électromagnétique CEM. Après la présentation des notions d'environnement et de compatibilité électromagnétiques, les principaux phénomènes de perturbations électromagnétiques naturelles et artificielles sont décrits en donnant quelques exemples et en envisageant le couplage des perturbations émises (conduites et rayonnées) à leurs « victimes ». La CEM a été jusqu'à très récemment abordée sous un angle expérimental, voire empirique, et il devient nécessaire de prédire par calcul les effets CEM dans un équipement ou un système. Quelques exemples significatifs et quelques éléments de réflexion sur les méthodes et outils de simulation permettent de conclure.
Ce dossier est le premier d'une série dédiée à l'étude des différentes facettes de ce domaine très vaste qui concerne tous les appareils et systèmes électriques et électroniques à faible ou forte puissance, sur une plage de fréquences allant de quelques hertz à quelques dizaines de gigahertz (GHz). Ainsi, sont proposés différents dossiers qui s'inscrivent dans les thèmes généraux suivants :
mesures et normes en CEM ;
transmission des perturbations conduites et rayonnées ;
effets électromagnétiques de la foudre ;
CEM dans le domaine des courants forts ;
CEM des cartes électroniques ;
méthodes et outils pour la simulation conduite et rayonnée en CEM du sous-système au système complexe ;
moyens de réduction des perturbations électromagnétiques : filtrage, blindage.
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