1. La modulation de l’énergie électrique
    1. Fonctions
      1. Les redresseurs
      2. Le hacheur
      3. L'onduleur
      4. Le gradateur
    2. Interrupteurs statiques
    3. Structure interne des convertisseurs statiques
    4. Analyse des signaux des convertisseurs statiques
    5. Transformateurs monophasés et triphasés
    6. Association de convertisseurs

  1. Fonctions
    1. Définir les fonctions de transformation alternatif<=> continu.
    2. Définir la réversibilité énergétique d’un convertisseur.
    3. Dans le cas d’un convertisseur statique parfait, exploiter le bilan de puissance active.
    4. Connaître la terminologie associée aux différents convertisseurs statiques.
  2. Interrupteurs statiques
    1. Définir la fonction d’interrupteur et sa caractéristique électrique.
    2. Distinguer les noms et symboles des interrupteurs non-commandables, commandables à la fermeture, commandables à l’ouverture et à la fermeture.
    3. Relever et exploiter la caractéristique électrique d’une diode pour identifier la fonction interrupteur et son caractère unidirectionnel en tension et en courant.
    4. Définir les réversibilités en tension et en courant des composants.
    5. Expliquer des applications de la diode.
  3. Structure interne des convertisseurs statiques
    1. Reconnaître sur un schéma électrique la structure d’un convertisseur.
    2. Corréler la non-réversibilité énergétique du pont de Graëtz et du hacheur série à la présence de diodes dans leur structure.
  4. Analyse des signaux des convertisseurs statiques
    1. Identifier les signaux alternatifs et continus à partir de formes d’onde ou de spectre.
    2. Exploiter des mesures afin de calculer un taux d’ondulation, un THD et rechercher la présence d’harmoniques.
    3. Identifier les commandes des différents convertisseurs statiques.
  5. Transformateurs monophasés et triphasés
    1. Décrire le principe de fonctionnement d’un transformateur : circuit magnétique, circuits primaires et secondaires.
    2. Définir le rapport de transformation comme le rapport des valeurs efficaces secondaire à vide et primaire.
    3. Citer des domaines d’utilisation et des applications.
    4. Exploiter les informations de la plaque signalétique.
    5. Identifier les sources de pertes : pertes « cuivre », pertes « fer ».
    6. Établir le bilan de puissance à partir d’un essai à vide et d’un essai en court-circuit.
    7. Établir le modèle de Kapp monophasé ramené au secondaire à partir d’un essai à vide et d’un essai en court-circuit.
    8. Exploiter le modèle de Kapp pour déterminer la chute de tension au secondaire.
    9. Utiliser la formule de la chute de tension approchée.
    10. Identifier les couplages de transformateurs triphasés : y, d et z.
    11. Interpréter l’indice horaire d’un transformateur triphasé.
    12. Citer les conditions de mise en parallèle de transformateurs : mêmes rapports de transformation et tensions secondaires en phase.
  6. Association de convertisseurs
    1. Décrire une association de convertisseurs statiques dans une chaîne de transformation de l’énergie électrique.
    2. Associer convertisseur statique et convertisseur électromécanique.
    3. Expliquer le rôle d’un condensateur sur un bus continu et d’une résistance de freinage.
    4. Dimensionner une résistance de freinage
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