Programmes d'études
Advanced Power Electronics

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Détails et horaire du cours
Légende
Cours de jour
Cours de soir
Cours en ligne
Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures
ELE6428E
Advanced Power Electronics
Nombre de crédits :
3 (3 - 1 - 5)
Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département :
Génie électrique
Corequis :
Notes :
Responsable(s) :
À venir
Description
Modelling and control of DC/DC converters and voltage-source converters (VSCs): buck, boost, buck-boost DC/DC converters, voltage-source converter (VSC). Effective techniques for mathematical modelling and control design: converter dynamics and control, AC equivalent circuit modeling, converter transfer functions, controller design. Application to the design and the study of modern power systems. Presentation of a number of power electronics applications in renewable energy systems: high-voltage direct current (HVDC) with modular multi-level converter (MMC) topologies, converter-based energy resources.
Modelling and control of DC/DC converters and voltage-source converters (VSCs): buck, boost, buck-boost DC/DC converters, voltage-source converter (VSC). Effective techniques for mathematical modelling and control design: converter dynamics and control, AC equivalent circuit modeling, converter transfer functions, controller design. Application to the design and the study of modern power systems. Presentation of a number of power electronics applications in renewable energy systems: high-voltage direct current (HVDC) with modular multi-level converter (MMC) topologies, converter-based energy resources.
Plan triennal
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
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Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
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