8.4. BLOC INVERTER
Parties constituantes :
Bus continu
: il est employé pour le filtrage en continu et
•
pour l'interconnexion du PFC avec l'Inverter à travers des
fusibles de protection.
Pont Inverter triphasé à
•
mais dans le sens contraire, il s'occupe de faire la conver-
sion DC/AC avec la mineure distorsion et le plus grand
rendement possibles. Il utilise aussi la technologie Trench-
gate de 4ème génération.
Fig. 24. Schéma du bloc Inverter
8.5. BLOC BYPASS
Lorsque l'inverter ne peut pas maintenir la tension pour les
charges critiques dû aux surcharges, court-circuits, limite de cou-
rant ou défaillances, l'ASI de la série
circuit de bypass, qui fournit isolement à l'inverter et alimente les
charges critiques directement du réseau.
L'ASI contrôle en permanence la disponibilité inverter-bypass
afin de réaliser les transferts entre eux.
Le bloc de Bypass est basé sur six thyristors doubles en format
de semipack travaillant comme des interrupteurs AC, trois des-
quels sont pour la commutation de l'entrée sur la sortie et les
Fig. 25. Schéma de blocs de Bypass
22
GBT's: pareil au bloc du PFC
SLC CUBE3+
dispose d'un
INTERRUPTEUR D'ENTRÉE
(OU DE BYPASS INDÉPENDANT)
Détection de courant:
Comme on a dit antérieurement,
•
dans ce cas on utilise aussi des capteurs de courant al-
ternatif conventionnels (transformateurs de courant) pour
la mesure et le contrôle du courant de sortie de l'inverter
pour l'obtention d'une distorsion harmonique totale dans la
tension de sortie inférieure de 1% dans des conditions de
plein charge.
Inducteurs de sortie:
On utilise une solution pareille à
•
celle utilisée à l'entrée. Ces inducteurs sont employés par
l'inverter comme des éléments de stockage d'énergie (dans
des temps de commutation) pour la conversion DC/AC.
autres trois pour la commutation de l'inverter à la sortie.
Le système de commandement des interrupteurs SCR est basé
sur des drivers conçus pour cela avec un système de commuta-
tion qui répond aux suivantes requêtes:
Système de commutation totalement statique.
•
Commutation sans des courants transitoires élevées.
•
Commutation sans temps de transfert.
•
L'algorithme de contrôle des signaux d'excitation des thyris-
tors assurent un temps de transfert nul, en évitant, en outre,
la présence de court-circuits entre les thyristors de bypass et
l'inverter (commutation par passage par zéro du courant).
INTERRUPTEUR DE
SORTIE
INTERRUPTEUR DE
BYPASS MANUEL
SALICRU