Ressource affichée de l'autre côté. Faites défiler pour voir la suite.
Les éléments essentiels de la modélisation
Le zoom est accessible dans la version Premium.
Rendement d'une chaîne énergétique
Pour des convertisseurs successifs, le rendement global \eta est égal au produit des rendements de chaque convertisseur : \eta=\eta_{1} \cdot \eta_{2} \cdot \eta_{3} \cdot \ldots \cdot \eta_{\mathrm{n}}.
Sachant qu'un rendement a une valeur positive inférieure à 1, on en déduit qu'à chaque convertisseur
ajouté dans la chaîne énergétique, le rendement global \eta diminue, ce qui correspond à une perte d'énergie utile.
Ressource affichée de l'autre côté. Faites défiler pour voir la suite.
Les limites de la modélisation
De nombreuses simplifications sont à effectuer lors de la mise en application des notions abordées dans ce chapitre. En voici quelques-unes :
on considère en général qu'un générateur est une source idéale de tension. En pratique, le générateur a une résistance interne r qui ne peut être négligée dans le cas où sa valeur est significative par rapport à la résistance totale dans le circuit ;
la température peut modifier les caractéristiques des dipôles électriques, phénomène qui n'a pas été pris en compte ici ;
on considère que la résistance des fils conducteurs est nulle, ce qui est une approximation. Pour des fils de grandes longueurs, la dissipation énergétique par effet Joule peut ne pas être négligeable ;
lors du calcul du rendement théorique d'un convertisseur, de faibles pertes d'énergie sont volontairement oubliées (frottement, rayonnement, échauffement) afin de rendre les calculs plus faciles.
Le zoom est accessible dans la version Premium.
Ressource affichée de l'autre côté. Faites défiler pour voir la suite.