Programmes d'études
Power Electronic Systems

Programmes d'études
Power Electronic Systems
Programmes d'études
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
ELE8451E
Power Electronic Systems
Nombre de crédits :
3 (1 - 1.5 - 4.5)
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
Préalable(s) :
ELE3400 and 70 credits for undergraduate students
Corequis :
Notes :
Retrait du préalable ELE3201 qui est inutile (voir ELE8451). Modification soumise à la CÉCING du 19 avril 2021
Responsable(s) :
Jean Mahseredjian
Description
Definition of industrial electronics and relevance of power electronics in the conversion and efficient use of electrical energy. Power semiconductors and their environment. Structural characteristics and functional analysis of natural and forced switching converters: rectifiers, choppers, inverters. Applications to power grids and energy conversion. Converter modelling and evaluation, both experimental and numerical, of the actual behaviour of converters.
Definition of industrial electronics and relevance of power electronics in the conversion and efficient use of electrical energy. Power semiconductors and their environment. Structural characteristics and functional analysis of natural and forced switching converters: rectifiers, choppers, inverters. Applications to power grids and energy conversion. Converter modelling and evaluation, both experimental and numerical, of the actual behaviour of converters.
Plan triennal
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
Cours de jour | - | - | Cours de jour | - | - | Cours de jour | - | - |