Design du contrôle d'électronique de puissance avec Simulink et Simscape
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Cette formation se focalise sur la modélisation et le contrôle des systèmes d'électroniques de puissance dans l'environnement Simulink® avec Simscape Electrical™.
Les thèmes comprennent :
- Modélisation des composants électroniques de puissance en courant continu (CC)
- Contrôler le niveau de fidélité d'un modèle
- Développer des commandes pour l'électronique de puissance
- Modéliser les composants électroniques de puissance en courant alternatif triphasé (CA)
- Contrôler l'électronique de puissance pour les applications d'entraînement des moteurs
Jour 1
Systèmes électroniques de puissance en CC
Objectif: Apprendre à modéliser et à analyser des systèmes électroniques de puissance à courant continu (CC).
- Modéliser un convertisseur boost
- Réaliser des mesure de quantités physiques
- Visualiser les résultats
- Sélectionner un solveur
Convertir la fidélité du modèle
Objectif: Apprendre à construire des modèles d'électronique de puissance en utilisant le niveau de fidélité le plus approprié.
- Sélectionner la fidélité du modèle de convertisseur approprié
- Utiliser les composants prédéfinis
- Enregistrer et comparer les signaux
- Mesurer l'efficacité et les pertes
Linéarisation et contrôle
Objectif: Apprendre à linéariser les modèles de commutation électronique de puissance et à ajuster les systèmes de contrôle en boucle fermée.
- Implémenter un contrôle de tension en boucle fermée
- Linéariser les convertisseurs électroniques de puissance
- Ajuster le contrôleur
Systèmes électroniques de puissance triphasés
Objectif: Apprendre à modéliser et à analyser les systèmes électroniques de puissance en CA triphasé.
- Modéliser un onduleur triphasé
- Mesurer les quantités physiques triphasées
- Caractériser les harmoniques et la distorsion
Contrôle des moteurs
Objectif: Apprendre à modéliser et à contrôler des moteurs électriques avec l'électronique de puissance.
- Modéliser un moteur PMSM
- Implémenter le contrôle des moteurs
- Vérifier la conception du moteur
- Procéder à l'intégration dans un modèle au niveau du système