Topologie grand public du convertisseur bidirectionnel de stockage d énergie

Qu'est-ce que la topologie de conversion d'énergie ?

Cette topologie s’appuie sur l’échange d’énergie entre 2 sources de tension, l’une DC et l’autre AC. Ce type d’architecture de conversion d’énergie n’a à ce jour été que peu exploité et laisse donc de la place à de nombreuses améliorations [5], [6]. Fig. 2 Stucture proposée du convertisseur DC-AC bidirectionnel.

Comment contrôler la topologie d'un convertisseur ?

En outre, cette topologie est facile à contrôler. En effet, les auteurs utilisent un contrôleur de type proportionnel intégral (PI) afin de commander les deux interrupteurs du convertisseur.

Quelle est la topologie du convertisseur Buck entrelacé ?

La topologie montrée sur la Figure 20 est un convertisseur buck entrelacé avec commutation à courant nul. Elle diffère de la topologie conventionnelle puisqu’il y a une inductance de sortie Lo. Les petites inductances auxiliaires L1et L2contrôlent les pentes du courant pendant les phases de commutation.

Quelle est la différence entre la topologie entrelacée classique et la première ?

La première topologie (Figure 17) diffère de la topologie entrelacée classique pour deux aspects [85] : 1) un condensateur d’amortissement de type snubber constitué d’un condensateur résonnant C1et d’une inductance L1ou L2; 2) un noyau de type EI grâce auquel les deux inductances couplées (L1et L2) sont conçues.

Qu'est-ce que la topologie de conversion DC/DC ?

Cette topologie de conversion DC/DC associe une source et une charge de nature capacitive au travers d’un élément inductif, point-clé du dimensionnement. L’analyse d’une commande à décalage de phase permet d’établir les contraintes sur les composants, en vue de leur dimensionnement.

Quels sont les inconvénients des topologies entrelacées ?

De l’autre côté, les topologies entrelacées classiques présentent plusieurs inconvénients tels que les contraintes de tension sur les interrupteurs de puissance et les diodes, ce qui limite l’efficacité énergétique du fait des pertes par commutation dans les applications à haute puissance.

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