ISBN-13: 9783838171159 / Francuski / Miękka / 2018 / 236 str.
PEEC (Partial Element Equivalent Circuit) est une mA(c)thode permettant de dA(c)terminer le circuit A(c)lectrique A(c)quivalent de systA]mes composA(c)s de plusieurs conducteurs pouvant Aatre le siA]ge de courants induits. Elle est la base du logiciel INCA. Ce logiciel permet la conception et l'optimisation de la connectique mais il ne peut pas rendre compte de l'effet des matA(c)riaux magnA(c)tiques proches des conducteurs. Afin de dA(c)passer cette limitation, nous dA(c)veloppons une extension, dite APEEC. Elle permet de prendre en compte l'influence de matA(c)riaux magnA(c)tiques homogA]nes, isotropes au comportement magnA(c)tique linA(c)aire. Le but de ce travail est donc de mettre en oeuvre la mA(c)thode APEEC pour A(c)valuer, sans avoir recours A des simulations ni A des mesures, la rA(c)luctance de circuits magnA(c)tiques en 2D et afin de prA(c)dire leur comportement A(c)lectromagnA(c)tique. Afin d'atteindre ce but, diffA(c)rentes A(c)tapes ont A(c)tA(c) franchies progressivement, en s'aidant de solutions analytiques et de simulations par A(c)lA(c)ments finis pour valider nos approches. Au final, le lecteur trouvera dans ce travail toutes les formulations, prA(c)cautions d'application et validations lui permettant d'appliquer APEEC A son problA]me.
PEEC (Partial Element Equivalent Circuit) est une méthode permettant de déterminer le circuit électrique équivalent de systèmes composés de plusieurs conducteurs pouvant être le siège de courants induits. Elle est la base du logiciel INCA. Ce logiciel permet la conception et loptimisation de la connectique mais il ne peut pas rendre compte de leffet des matériaux magnétiques proches des conducteurs. Afin de dépasser cette limitation, nous développons une extension, dite µPEEC. Elle permet de prendre en compte linfluence de matériaux magnétiques homogènes, isotropes au comportement magnétique linéaire. Le but de ce travail est donc de mettre en œuvre la méthode µPEEC pour évaluer, sans avoir recours à des simulations ni à des mesures, la réluctance de circuits magnétiques en 2D et afin de prédire leur comportement électromagnétique. Afin datteindre ce but, différentes étapes ont été franchies progressivement, en saidant de solutions analytiques et de simulations par éléments finis pour valider nos approches. Au final, le lecteur trouvera dans ce travail toutes les formulations, précautions dapplication et validations lui permettant dappliquer µPEEC à son problème.