² République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’enseignement s

² République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université 20 aout 1955 SKIKDA Faculté de Technologies Département de Génie électrique Filière : Electrotechnique ● TP2 :  Association Hacheur / MCC  Les deux sense de la MCC  Réalisé par : Groupe : 03  Karek Toufik  Fertas Naim Imad Eddine  Lakkaichi Soufyane Année universitaire : 2019-2020 I- But du travaille: Dans ce TP notre objectif est :  de faire une simulation d’association Hacheur / Machine à courant continu.  d’étudier le fonctionnement de la MCC dans les deux sens (marche avant / marche arrière). II- Introduction: Ils peuvent être utilisés pour alimenter un récepteur sous une tension continue variable (moteur à courant continu), ou destinés à fournir une tension continue constante pour servir d’alimentation régulée (alimentations à découpage, convertisseurs PFC – Power Factor Control). L’étude portera sur des convertisseurs reliant directement un générateur à un récepteur (tension et courant sont continus) : – Les hacheurs seront donc composés exclusivement d’interrupteurs semi-conducteurs, – Pour respecter les règles d’interconnexion entre le générateur et le récepteur, il faudra, à chaque changement d’état d’un interrupteur, que la source de courant ne soit jamais en circuit ouvert (sauf si i = 0 A) et que le générateur de tension ne soit jamais court-circuité. Le hacheur : Le hacheur est un dispositif permettant d’obtenir une tension continue de valeur moyenne réglable à partir d’une source de tension continue fixe (batterie d’accumulateurs ou bien pont redresseur -muni d’un filtre LC- aliment´e par le réseau de distribution). 0 U e I s I s V Récepteur  III- Présentation : Dans de nombreux systèmes, il est nécessaire de pouvoir commander le sens de rotation ainsi que la vitesse d'un moteur à courant continu. Un Principe largement utilisé est la commande par pont de transistors : Le Hacheur 4 quadrants. Figure1 IV- Partie théorique: 1- Quelques applications industrielles des schémas de figure 1 : ▪ La variation de vitesse d’un moteur à courant continu. ▪ Commander le sens de rotation. ▪ Le freinage par récupération. ▪ Alimentation d’appareil électronique grand public. 2- Le fonctionnement du circuit électrique de la figure 1 dans chaque quadrant : Les quadrants Q1, Q4 d'une part et Q2, Q3 d'autre part reçoivent des signaux de commande identiques : Au cours d'une période de fonctionnement, lorsque Q1 et Q4 sont commandés à l'amorçage, Q2 et Q3 sont commandés au blocage et inversement. 3- La valeur moyenne aux bornes de la charge : chmoy = = + chmoy = V V- Partie pratique: 1- Le circuit électrique qui est représenté dans la figure1 : 2- A- La courbe de tension et de courant Uch, Ich: 3- Affichage de résultats sous langage Matlab : 4- le montage avec la MCC : 5- A- La courbe de la variation de vitesse :  Commentaire : - on observe que le moteur démarre de vitesse de zéro (rad/s) , qui est la vitesse en régime établie. La courbe à une forme exponentielle, à cause de la présence de phénomènes transitoires dans les enroulements de la machine. B- La courbe de couple électromagnétique : C- La courbe de courant :  Commentaire : - Le moteur démarre avec un courant de démarrage important, puis passe du régime transitoire ou régime établi pour se stabiliser. - on peut remarque aussi que la sens de courant ce change pour la variation du rapport cyclique d’un hacheur quatre quadrant. 6- Conclusion : - En conclusion un pont monophasé à 4 quadrants est capable de commander complètement une machine à courant continu. - il est nécessaire de pouvoir commander le sens de rotation ainsi que la vitesse d'un MCC. uploads/Industriel/ mcc-hacheur.pdf

  • 35
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager