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L'UTILISATION DES CONVERTISSEURS STATIQUES EST DE PLUS EN PLUS REPANDUE. TRAVAILLANT A DES FREQUENCES DE COMMUTATION DE PLUS EN PLUS ELEVEES, ILS IMPOSENT A LEUR ENVIRONNEMENT DES CONTRAINTES ELECTROMAGNETIQUES DE PLUS EN PLUS SEVERES. LES PERTURBATIONS SONT CONDUITES ET RAYONNEES, ELLES PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DE L'OUVERTURE ET/OU DE LA FERMETURE DES INTERRUPTEURS A SEMI-CONDUCTEUR QUI COMPOSENT LES CONVERTISSEURS. AFIN D'ETUDIER ET DE QUANTIFIER CES PHENOMENES DE GENERATION DE PARASITES RAYONNES, NOUS NOUS SOMMES INTERESSES AUX DISPOSITIFS A DECOUPAGE, REPRESENTATIFS DES PRINCIPAUX MODES DE COMMUTATION: COMMUTATION FORCEE, A ZERO DE COURANT ET A ZERO DE TENSION. L'ETUDE A PERMIS, D'UNE PART DE DETERMINER L'EVOLUTION DES CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES RAYONNES EN FONCTION DES PARAMETRES ELECTRIQUES ET TOPOLOGIQUES, D'AUTRE PART DE CALCULER CES CHAMPS A PARTIR DES COURANTS ET DES TENSIONS EVOLUANT DANS LES DIFFERENTES MAILLES DES CIRCUITS CONSTITUANT LE CONVERTISSEUR D'ETUDE. CETTE EVALUATION A MIS EN EVIDENCE L'IMPORTANCE DES COMPOSANTS PARASITES CONSTITUANT LES ELEMENTS ACTIFS, PASSIFS ET DE CABLAGE SUR LA CREATION ET L'EMISSION DES PERTURBATIONS RAYONNEES. CETTE ANALYSE A ETE EFFECTUEE A PARTIR D'UNE ETUDE THEORIQUE, PUIS VALIDEE A L'AIDE DE MODELES A CONSTANTES LOCALISEES. CETTE DEMARCHE A PERMIS DE LANCER LES PREMIERES BASES DE LA SIMULATION DES PERTURBATIONS CONDUITES ET RAYONNEES. ENFIN, LA QUANTIFICATION DU MECANISME D'EMISSION DES PERTURBATIONS RAYONNEES A PERMIS D'ABORDER L'ASPECT SUR LA REDUCTION DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES EN AGISSANT SUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES ET TOPOLOGIQUES CONSTITUANT LES CONVERTISSEURS D'ETUDE
L' @évolution de la technologie et des structures des convertisseurs statiques a permis d'augmenter les fréquences de commutation ainsi que les performances électriques. Cependant, leurs niveaux de perturbations tant rayonnées que conduites se sont fortement accrus, posant des problèmes technico-économiques d'insertion dans un environnement électrique. Cette étude évalue les perturbations conduites dans trois structures de convertisseur mono interrupteurs non isoles, haute fréquence (100khz-1kw). Ils mettent en ouvre les trois principaux modes de commutation: commutation forcée assistée, a zéro de tension et a zéro de courant. L'évaluation permet de déterminer l'évolution des courants parasites en fonction des paramètres électriques et de commande de chaque structure, afin d'en déduire les modes de pollution caractéristiques pour chaque mode de commutation. L'étude a mis en évidence l'importance des composants parasites associes aux composants du convertisseur, ils ont fait l'objet d'une étude détaillée. Les mécanismes d'apparition et de couplage des parasites sont abordes au travers d'une étude analytique, corroborée par simulation numérique. Cette démarche a permis la constitution de modèles électriques a constantes localisées. Ils fournissent un outil pour aborder l'étude de structures plus complexes. Enfin, une partie du travail est consacrée aux moyens de réduire les niveaux de perturbations: réduction des couplages et compensation des parasites
CE TRAVAIL PRESENTE UNE NOUVELLE METHODE DE DETERMINATION DES PERTURBATIONS CONDUITES GENEREES PAR LES CONVERTISSEURS STATIQUES A PLUSIEURS CELLULES DE COMMUTATION. CETTE METHODE PERMET DE FACILITER LA PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DE COMPTABILITE ELECTROMAGNETIQUE LE PLUS TOT POSSIBLE LORS DE LA CONCEPTION. LA METHODE PROPOSEE CONSISTE EN UNE ETUDE CONJOINTE DES PERTURBATIONS CONDUITES EN MODE COMMUN ET EN MODE DIFFERENTIEL, EN DECOMPOSANT LES CIRCUITS EN BLOCS ELEMENTAIRES, PUIS EN SUPERPOSANT LES PERTURBATIONS DUES AUX DIFFERENTES SOURCES DE POLLUTION. LES PERFORMANCES CEM DES CIRCUITS SONT ALORS DETERMINEES DIRECTEMENT DANS LE DOMAINE FREQUENTIEL. CETTE METHODE VIENT EN COMPLEMENT DES METHODES DE SIMULATION DES PERTURBATIONS DANS LE DOMAINE TEMPOREL QUI SONT PLUS PRECISES, MAIS PLUS COUTEUSES EN TEMPS DE CALCUL. NOTRE DEMARCHE A ETE RENDUE POSSIBLE PAR L'UTILISATION D'UN NOUVEAU TYPE DE CONDENSATEURS DONT LES PERFORMANCES EN DECOUPLAGE DES HAUTES FREQUENCES NE SONT PAS LIMITEES PAR L'INDUCTANCE SERIE DE LEURS CONNEXIONS, CECI GRACE A UNE STRUCTURE ORIGINALE DE REALISATION DES CONNEXIONS EN FORME DE QUADRIPOLES. LES CELLULES DE COMMUTATION DECOUPLEES AU MOYEN DE CES CONDENSATEURS FORMENT DES SOURCES DE PERTURBATIONS INDEPENDANTES QUI PERMETTENT L'ETUDE DES CIRCUITS COMPLEXES EN EFFECTUANT UNE DECOMPOSITION EN CELLULES CEM ELEMENTAIRES.
Ces travaux de recherche portent sur la problématique CEM (Compatibilité Electromagnétique) en électronique de puissance. Cette étude s'intéresse particulièrement à la modélisation HF (haute fréquence) des convertisseurs d'énergie dans le but d'étudier la propagation des perturbations conduites vers le réseau avec ou sans l'utilisation du RSIL (Réseau Stabilisateur d'Impédance de Ligne). Une première partie présente les outils de modélisation des sources de perturbation dans les convertisseurs statiques.La seconde partie est consacrée à la modélisation HF d'un système d'entraînement à vitesse variable. L'onduleur de tension triphasé est représenté par trois générateurs équivalents afin de reconstituer le découpage des tensions de sortie. Un modèle HF du câble blindé de 4 conducteurs tenant compte de la dissymétrie est ensuite proposé. Les résultats de simulation ont été validés par des relevés expérimentaux. La comparaison montre qu'il est possible de modéliser correctement le comportement HF du dispositif jusqu'à 20MHz.Une troisième partie porte sur la propagation des perturbations conduites vers le réseau sans RSIL. Il a fallu pour cela déterminer et modéliser l'impédance du réseau. L'influence du pont redresseur à diodes sur la propagation des perturbations de mode commun a ensuite été étudiée. Les résultats de simulation montrent que l'impact de ces perturbations sur la tension réseau est prépondérant lorsque le pont redresseur est à l'état bloqué. Les résultats expérimentaux ont permis de valider cette étude. Ce travail se termine par une étude préliminaire sur l'association de deux convertisseurs connectés localement à une même source d'énergie.
This book summarizes basic knowledge of atomic, nuclear, and radiation physics that professionals need for efficient and safe use of ionizing radiation. Concentrating on the underlying principles of radiation physics, it covers prerequisite knowledge for medical physics courses on the graduate and post-graduate levels, providing the link between elementary physics on the one hand and the intricacies of the medical physics specialties on the other.
This new, third volume of Cohen-Tannoudji's groundbreaking textbook covers advanced topics of quantum mechanics such as uncorrelated and correlated identical particles, the quantum theory of the electromagnetic field, absorption, emission and scattering of photons by atoms, and quantum entanglement. Written in a didactically unrivalled manner, the textbook explains the fundamental concepts in seven chapters which are elaborated in accompanying complements that provide more detailed discussions, examples and applications. * Completing the success story: the third and final volume of the quantum mechanics textbook written by 1997 Nobel laureate Claude Cohen-Tannoudji and his colleagues Bernard Diu and Franck Laloë * As easily comprehensible as possible: all steps of the physical background and its mathematical representation are spelled out explicitly * Comprehensive: in addition to the fundamentals themselves, the books comes with a wealth of elaborately explained examples and applications Claude Cohen-Tannoudji was a researcher at the Kastler-Brossel laboratory of the Ecole Normale Supérieure in Paris where he also studied and received his PhD in 1962. In 1973 he became Professor of atomic and molecular physics at the Collège des France. His main research interests were optical pumping, quantum optics and atom-photon interactions. In 1997, Claude Cohen-Tannoudji, together with Steven Chu and William D. Phillips, was awarded the Nobel Prize in Physics for his research on laser cooling and trapping of neutral atoms. Bernard Diu was Professor at the Denis Diderot University (Paris VII). He was engaged in research at the Laboratory of Theoretical Physics and High Energy where his focus was on strong interactions physics and statistical mechanics. Franck Laloë was a researcher at the Kastler-Brossel laboratory of the Ecole Normale Supérieure in Paris. His first assignment was with the University of Paris VI before he was appointed to the CNRS, the French National Research Center. His research was focused on optical pumping, statistical mechanics of quantum gases, musical acoustics and the foundations of quantum mechanics.