{"id":28136,"date":"2026-08-16T17:52:27","date_gmt":"2026-08-16T14:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/vendor.energy\/how-it-works-solid-state-energy\/"},"modified":"2026-08-25T00:46:21","modified_gmt":"2026-08-24T21:46:21","slug":"comment-fonctionne-vendor-max","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vendor.energy\/fr\/comment-fonctionne-vendor-max\/","title":{"rendered":"Comment \u00e7a fonctionne"},"content":{"rendered":"\n<section class=\"vendor-hero\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-hero__in\">\n    <span class=\"vendor-eyebrow\">Technologie<\/span>\n    <h1>Comment \u00e7a fonctionne<\/h1>\n    <p class=\"vendor-lead vendor-hero__lead\"><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/produits\/\">VENDOR.Max<\/a> est une <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/a-propos\/\">installation \u00e9lectrodynamique non lin\u00e9aire<\/a> fonctionnant dans un r\u00e9gime contr\u00f4l\u00e9 de d\u00e9charge et de r\u00e9sonance. Cette page montre comment fonctionne VENDOR.Max, \u00e9tape par \u00e9tape, du d\u00e9marrage bref jusqu&rsquo;\u00e0 la sortie r\u00e9gul\u00e9e vers le consommateur.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tint\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-scope\">\n    <p><span class=\"vendor-label\">Objet de la page<\/span> L&rsquo;architecture fonctionnelle de VENDOR.Max.<\/p>\n    <p><span class=\"vendor-label\">R\u00e8gle de lecture<\/span> L&rsquo;\u00e9nergie transf\u00e9r\u00e9e par un port et la puissance moyenne correspondante sont des grandeurs r\u00e9sultantes, utiles pour caract\u00e9riser le r\u00e9sultat observ\u00e9 \u00e0 une fronti\u00e8re donn\u00e9e et sur une fen\u00eatre temporelle donn\u00e9e. Prises isol\u00e9ment, elles ne d\u00e9crivent pas les processus physiques locaux, ne d\u00e9finissent pas les limites d&rsquo;un volume de contr\u00f4le et ne peuvent pas \u00eatre transpos\u00e9es entre des plans de mesure, des fronti\u00e8res ou des classes temporelles diff\u00e9rents.<\/p>\n    <p><span class=\"vendor-label\">La page couvre<\/span> Le d\u00e9marrage, l&rsquo;excitation impulsionnelle, le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9, le pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique, le redressement, la r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e, l&rsquo;interface du consommateur.<\/p>\n    <p><span class=\"vendor-label\">Pour aller plus loin<\/span> Les deux augmentations locales nomm\u00e9es dans \u00ab\u202fO\u00f9 est le gain\u202f\u00bb, le passage du flux de charge \u00e9lectrique \u00e0 la puissance mesurable, la comptabilit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique au niveau du r\u00e9gime et la confirmation ind\u00e9pendante des performances de l&rsquo;appareil complet.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">D\u00e9finition<\/span><h2 id=\"ce-que-cest\">Ce qu&rsquo;est VENDOR.Max<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Une affirmation de classe pos\u00e9e d&#8217;embl\u00e9e, afin que tout ce qui suit puisse s&rsquo;y mesurer.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-split\">\n    <div class=\"vendor-prose\">\n      <p>VENDOR.Max est une <strong>installation \u00e9lectrodynamique non lin\u00e9aire fonctionnant dans un r\u00e9gime contr\u00f4l\u00e9 de d\u00e9charge et de r\u00e9sonance<\/strong>. Elle ne comporte pas de convertisseur \u00e9lectrom\u00e9canique rotatif et n&rsquo;utilise aucun processus de combustion.<\/p>\n      <p>La solution structurelle prot\u00e9g\u00e9e concerne l&rsquo;unit\u00e9 d&rsquo;excitation\u00a0: plusieurs canaux de d\u00e9charge en parall\u00e8le, aux seuils de d\u00e9clenchement mutuellement diff\u00e9rents, aux spectres d\u00e9cal\u00e9s et partiellement recouvrants, avec un \u00e9l\u00e9ment de stockage sectionn\u00e9 et un redressement individuel par canal. Cette combinaison de caract\u00e9ristiques est consign\u00e9e dans la revendication ind\u00e9pendante 1 du brevet ES2950176B2, d\u00e9livr\u00e9 apr\u00e8s examen.<\/p>\n      <p><a class=\"vendor-link\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/portefeuille-brevets\/\">Famille de brevets et juridictions<\/a><\/p>\n    <\/div>\n    <aside class=\"vendor-callout\">\n      <p class=\"vendor-label\">Port\u00e9e de l&rsquo;attribution<\/p>\n      <p>La classification de type Armstrong ne s&rsquo;applique qu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;\u00e9tape d&rsquo;excitation. Elle d\u00e9crit la mani\u00e8re dont le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9 est excit\u00e9 et ne constitue pas une classification de l&rsquo;installation dans son ensemble.<\/p>\n    <\/aside>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--dark\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Vue d&rsquo;ensemble<\/span><h2 id=\"principe\">Le principe en une phrase<\/h2><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-claim\">\n    <p>Un d\u00e9marrage bref initie une excitation impulsionnelle r\u00e9gul\u00e9e\u202f; celle-ci forme un r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9\u202f; le pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique transf\u00e8re de l&rsquo;\u00e9nergie vers un chemin de sortie s\u00e9par\u00e9\u202f; le redressement, la commande et l&rsquo;\u00e9tage de sortie forment l&rsquo;interface du consommateur.<\/p>\n    <span class=\"vendor-meta\">Six \u00e9tapes fonctionnelles, d\u00e9crites ci-dessous selon un sch\u00e9ma unique et fixe<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-chain\">\n    <ol>\n      <li>D\u00e9marrage bref<\/li>\n      <li>Excitation impulsionnelle<\/li>\n      <li>R\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9<\/li>\n      <li>Pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/li>\n      <li>Redressement et distribution<\/li>\n      <li>Sortie vers le consommateur<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">S\u00e9quence<\/span><h2 id=\"etapes\">Les six \u00e9tapes de fonctionnement<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Chaque \u00e9tape indique ce qu&rsquo;elle fait, quel r\u00e9sultat physique elle produit et ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas. Le troisi\u00e8me champ fait partie int\u00e9grante de la description\u202f; il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une simple pr\u00e9caution r\u00e9dactionnelle.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-steps\">\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">01<\/div>\n      <h3>D\u00e9marrage bref<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> \u00c9tablir les conditions initiales du passage du repos au r\u00e9gime de travail. Dans la configuration de laboratoire, la source de d\u00e9marrage est raccord\u00e9e bri\u00e8vement aux bornes puis physiquement d\u00e9connect\u00e9e. Dans la configuration standard, elle se trouve \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur du bo\u00eetier\u202f; le bouton START est un \u00e9v\u00e9nement de commande et non une entr\u00e9e de puissance de service.<\/p>\n        <p>Dans la configuration de r\u00e9f\u00e9rence de laboratoire, il n&rsquo;y a pas d&rsquo;accumulateur \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de Frame 0\u00a0: l&rsquo;unique batterie se trouve \u00e0 l&rsquo;ext\u00e9rieur et n&rsquo;est raccord\u00e9e qu&rsquo;au port de d\u00e9marrage. Apr\u00e8s le d\u00e9marrage, ses deux conducteurs sont physiquement d\u00e9connect\u00e9s\u202f; le transport conductif de charge \u00e9lectrique par le port de d\u00e9marrage cesse, la batterie ne transf\u00e8re plus d&rsquo;\u00e9nergie \u00e0 travers la fronti\u00e8re Frame 0 et ne peut donc pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme la source d&rsquo;\u00e9nergie du r\u00e9gime stationnaire.<\/p>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> Un mouvement organis\u00e9 des porteurs de charge appara\u00eet. Les charges ne sont pas introduites dans l&rsquo;appareil apr\u00e8s l&rsquo;appui sur le bouton \u2014 elles s&rsquo;y trouvent d\u00e9j\u00e0\u00a0: conducteurs, enroulements, contacts et consommateur raccord\u00e9 sont remplis de porteurs libres d\u00e8s l&rsquo;origine. L&rsquo;image est celle d&rsquo;une longue conduite ferm\u00e9e, d\u00e9j\u00e0 enti\u00e8rement remplie d&rsquo;eau\u00a0: pour obtenir un d\u00e9bit, il n&rsquo;est pas n\u00e9cessaire d&rsquo;amener de l&rsquo;eau nouvelle \u00e0 chaque tron\u00e7on, une diff\u00e9rence de pression suffit.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> La source de d\u00e9marrage ne transf\u00e8re une quantit\u00e9 finie d&rsquo;\u00e9nergie que pendant la fen\u00eatre de d\u00e9marrage. Apr\u00e8s la d\u00e9connexion physique, elle n&rsquo;est plus un port \u00e9nerg\u00e9tique de l&rsquo;installation. Cet apport \u00e9nerg\u00e9tique de d\u00e9marrage cr\u00e9e les conditions du passage au r\u00e9gime de travail, mais ne couvre pas \u00e0 lui seul la sortie vers le consommateur en phase stationnaire.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">02<\/div>\n      <h3>Formation de l&rsquo;excitation impulsionnelle<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> Accumuler la charge \u00e9lectrique s\u00e9par\u00e9e dans un \u00e9l\u00e9ment de stockage sectionn\u00e9, former un \u00e9v\u00e9nement de commutation \u00e0 seuil dans les canaux de d\u00e9charge et raccourcir fortement la dur\u00e9e de lib\u00e9ration de la charge stock\u00e9e.<\/p>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> Un r\u00e9gime d&rsquo;excitation impulsionnelle, transmis \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9 fonctionnelle suivante. Apparaissent la mise en paquets du transport, un \\(dQ\/dt\\) instantan\u00e9 \u00e9lev\u00e9 \u2014 c&rsquo;est-\u00e0-dire un fort courant d&rsquo;impulsion \u2014 et un spectre large de l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement d&rsquo;excitation.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> Un accroissement de la puissance instantan\u00e9e de l&rsquo;impulsion n&rsquo;est pas un accroissement de l&rsquo;\u00e9nergie de l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement\u00a0: celle-ci est born\u00e9e par la diminution de l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment de stockage et par les pertes. La r\u00e9alisation interne de l&rsquo;unit\u00e9, la s\u00e9quence de commutation et les param\u00e8tres interm\u00e9diaires de conversion rel\u00e8vent de la mise en \u0153uvre d&rsquo;ing\u00e9nierie non divulgu\u00e9e et ne sont pas d\u00e9crits ici.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">03<\/div>\n      <h3>Formation du r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> Recevoir l&rsquo;excitation impulsionnelle r\u00e9gul\u00e9e et former le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9. L&rsquo;unit\u00e9 r\u00e9sonante dispose de son propre processus de commutation interne, distinct de celui de l&rsquo;unit\u00e9 de stockage\u00a0: il s&rsquo;agit de deux \u00e9v\u00e9nements de commutation diff\u00e9rents de l&rsquo;architecture, et la r\u00e9alisation constructive de l&rsquo;un ne permet pas de d\u00e9duire celle de l&rsquo;autre.<\/p>\n        <p>Selon la classification fonctionnelle du projet, cette \u00e9tape rel\u00e8ve de l&rsquo;excitation par d\u00e9charge et r\u00e9sonance de type Armstrong. L&rsquo;attribution ne concerne que la mani\u00e8re dont le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9 est excit\u00e9.<\/p>\n        <div class=\"vendor-cells vendor-cells--2 vendor-cells--framed\">\n          <div>\n            <span class=\"vendor-label\">\u00c9v\u00e9nement 01<\/span>\n            <h4>Commutation de l&rsquo;unit\u00e9 de stockage<\/h4>\n            <p>Lib\u00e9ration \u00e0 seuil de la charge \u00e9lectrique accumul\u00e9e. Rel\u00e8ve de l&rsquo;excitation impulsionnelle. Sa r\u00e9alisation ne d\u00e9voile pas la seconde unit\u00e9.<\/p>\n          <\/div>\n          <div>\n            <span class=\"vendor-label\">\u00c9v\u00e9nement 02<\/span>\n            <h4>Commutation de l&rsquo;unit\u00e9 r\u00e9sonante<\/h4>\n            <p>Commutation interne du r\u00e9gime coupl\u00e9. Rel\u00e8ve de la formation du r\u00e9gime. Ne se d\u00e9duit pas de la premi\u00e8re.<\/p>\n          <\/div>\n        <\/div>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> Un syst\u00e8me de structures r\u00e9sonantes coupl\u00e9es pr\u00e9sentant des modes scind\u00e9s, dans lequel des ensembles locaux de porteurs effectuent une redistribution oscillatoire r\u00e9p\u00e9titive, en changeant de sens de d\u00e9placement des millions de fois par seconde. Le terme \u00ab\u202fcirculation\u202f\u00bb d\u00e9signe ici la r\u00e9p\u00e9tition de l&rsquo;\u00e9tat et des passages \u00e0 travers une section choisie, et non une trajectoire ferm\u00e9e d&rsquo;\u00e9lectrons individuels dans l&rsquo;installation.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> Une intensit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e de la circulation interne ne constitue pas une mesure de la puissance active.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">04<\/div>\n      <h3>Pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> Transf\u00e9rer l&rsquo;\u00e9nergie du r\u00e9gime vers un chemin de pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectriquement s\u00e9par\u00e9.<\/p>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> Le couplage \u00e9lectromagn\u00e9tique transf\u00e8re de l&rsquo;\u00e9nergie vers le chemin \u00e9lectriquement s\u00e9par\u00e9 et met en mouvement l&rsquo;ensemble de porteurs propre au c\u00f4t\u00e9 secondaire. Les \u00e9lectrons du c\u00f4t\u00e9 primaire ne passent pas du c\u00f4t\u00e9 secondaire.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> L&rsquo;\u00e9galit\u00e9 des courants des c\u00f4t\u00e9s primaire et secondaire n&rsquo;est pas ici une loi\u00a0: les ports appartiennent \u00e0 des ensembles diff\u00e9rents, et le bilan de charge \u00e9lectrique se referme s\u00e9par\u00e9ment de chaque c\u00f4t\u00e9, en tenant compte de l&rsquo;accumulation locale et des courants de d\u00e9placement. Aucun porteur ne parcourt int\u00e9gralement le chemin de l&rsquo;installation.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">05<\/div>\n      <h3>Redressement et distribution<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> Transformer le processus alternatif \u00e0 haute fr\u00e9quence en un flux orient\u00e9 et le distribuer.<\/p>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> Les paquets de charge individuels se rassemblent en un r\u00e9servoir stable de charge \u00e9lectrique s\u00e9par\u00e9e \u2014 le bus principal \u00e0 <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/articles\/au-dela-du-bess-stockage\/\">courant continu<\/a>. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;un simple filtrage\u00a0: en r\u00e9gime stationnaire, le bus occupe la place structurelle qu&rsquo;occupait la source de d\u00e9marrage au d\u00e9marrage \u2014 une s\u00e9paration de charges stable et continuellement r\u00e9aliment\u00e9e, servant de condition aux limites pour tous les circuits suivants. La diff\u00e9rence tient uniquement au mode de r\u00e9alimentation\u00a0: pour la source de d\u00e9marrage, une chimie \u00e0 r\u00e9serve de transport finie\u202f; pour le bus, un transport continu depuis le chemin de pr\u00e9l\u00e8vement, \u00e0 travers le redressement.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> L&rsquo;unit\u00e9 de redressement ne cr\u00e9e ni charge \u00e9lectrique ni \u00e9nergie \u2014 elle ne fait que trier les sens. La formulation \u00ab\u202fapr\u00e8s le pont\u202f\u00bb, sans indication du plan de mesure, est ind\u00e9termin\u00e9e\u00a0: imm\u00e9diatement apr\u00e8s les composants de redressement et apr\u00e8s le condensateur de stockage, les processus ne sont pas les m\u00eames.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"vendor-step\">\n      <div class=\"vendor-step__n\">06<\/div>\n      <h3>Formation de la sortie vers le consommateur<\/h3>\n      <div class=\"vendor-step__body\">\n        <p><strong>Fonction.<\/strong> Transformer le flux du bus en la forme destin\u00e9e au consommateur\u00a0: \u00e9tage de commutation, transformateur d&rsquo;isolement, redressement, sortie r\u00e9gul\u00e9e \u00e0 courant continu.<\/p>\n        <p><strong>R\u00e9sultat physique.<\/strong> \u00c0 la sortie r\u00e9gul\u00e9e \u00e0 courant continu se forme l&rsquo;interface consommateur en courant continu du c\u0153ur physique. Pour la configuration \u00e0 courant continu, c&rsquo;est la forme finale de la sortie. Dans la configuration \u00e0 courant alternatif, un \u00e9tage suppl\u00e9mentaire convertit ce flux vers l&rsquo;interface alternative requise.<\/p>\n        <div class=\"vendor-step__no\"><strong>Ce qui n&rsquo;en d\u00e9coule pas.<\/strong> La sortie en courant alternatif ne fait pas partie du c\u0153ur physique. L&rsquo;onduleur est un module de sortie rempla\u00e7able, install\u00e9 si et seulement si l&rsquo;interface demand\u00e9e par le consommateur l&rsquo;exige.<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tint\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Boucle<\/span><h2 id=\"retroaction\">Ce que fait la r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>La partie la plus souvent mal lue de l&rsquo;architecture, et la raison pour laquelle la boucle est d\u00e9crite avant toute question \u00e9nerg\u00e9tique.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-claim\">\n    <p>La r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e est un chemin, non un \u00e9l\u00e9ment de stockage.<\/p>\n    <span class=\"vendor-meta\">La boucle elle-m\u00eame ne stocke rien\u202f; elle relie l&rsquo;unit\u00e9 d&rsquo;excitation au r\u00e9servoir form\u00e9 plus bas dans le chemin<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-stack\">\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>Ce r\u00e9servoir est d\u00e9j\u00e0 le r\u00e9sultat du travail de l&rsquo;unit\u00e9 r\u00e9sonante et du chemin de pr\u00e9l\u00e8vement. C&rsquo;est pr\u00e9cis\u00e9ment l&rsquo;existence de ce r\u00e9servoir qui transforme le pr\u00e9l\u00e8vement impulsionnel en une condition aux limites stable pour l&rsquo;excitation suivante. Le parcours ne se lit donc pas comme une excitation, une r\u00e9sonance et le retour d&rsquo;un signal, mais comme une r\u00e9serve reconstitu\u00e9e en aval puis r\u00e9partie.<\/p>\n    <p>La branche de r\u00e9gime renvoie une partie du transport vers les bornes d&rsquo;entr\u00e9e de l&rsquo;unit\u00e9 d&rsquo;excitation \u2014 l\u00e0 o\u00f9 se trouvait la source de d\u00e9marrage au d\u00e9marrage \u2014 et alimente le chemin de r\u00e9gime qui assure l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement de commutation suivant. Elle obtient ce transport \u00e0 un prix dynamique\u00a0: la valeur nominale de d\u00e9marrage n&rsquo;est pas un invariant du r\u00e9gime stationnaire, et \u00e0 chaque charge du consommateur correspond un point de fonctionnement propre de toute la boucle.<\/p>\n    <p>Le port du consommateur forme lui aussi son propre circuit ferm\u00e9 de transport de charge \u00e9lectrique, par le conducteur aller et le conducteur de retour. Son flux \u00e9nerg\u00e9tique moyen est toutefois dirig\u00e9 vers le consommateur et se comptabilise \u00e0 la fronti\u00e8re externe comme sortie de l&rsquo;appareil. L&rsquo;architecture ne se r\u00e9duit donc pas \u00e0 une seule boucle simple.<\/p>\n    <p>La source de d\u00e9marrage est n\u00e9cessaire \u00e0 la premi\u00e8re transition. Ensuite, la place structurelle de la condition aux limites est occup\u00e9e par le r\u00e9servoir continuellement r\u00e9aliment\u00e9 depuis le chemin de pr\u00e9l\u00e8vement, \u00e0 travers le redressement\u202f; dans la configuration standard, l&rsquo;accumulateur int\u00e9gr\u00e9 ne dispara\u00eet pas pour autant, mais change de r\u00f4le pour devenir un tampon.<\/p>\n    <p>Du point de vue de la charge \u00e9lectrique, l&rsquo;existence d&rsquo;un chemin ferm\u00e9 n&rsquo;est pas en soi paradoxale. \u00c0 chaque n\u0153ud, le bilan local de continuit\u00e9 est v\u00e9rifi\u00e9, et en r\u00e9gime cyclique stationnaire le flux moyen entrant de charge \u00e9lectrique est compatible avec le flux moyen sortant, compte tenu de l&rsquo;accumulation locale et des courants de d\u00e9placement. Mais la fermeture du chemin de transport de charge \u00e9lectrique ne signifie pas un retour de l&rsquo;\u00e9nergie\u00a0: la charge \u00e9lectrique et l&rsquo;\u00e9nergie ob\u00e9issent \u00e0 des bilans diff\u00e9rents. L&rsquo;affirmation selon laquelle un retour par r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e \u00e9quivaudrait \u00e0 r\u00e9utiliser ind\u00e9finiment la m\u00eame \u00e9nergie est physiquement fausse.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-schematic vendor-schematic--scroll\">\n    <div class=\"vendor-schematic__canvas\">\n      <svg viewBox=\"0 0 880 330\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-label=\"Le bus principal \u00e0 courant continu se r\u00e9partit entre la branche de r\u00e9gime, la commande auxiliaire et la sortie vers le consommateur. La branche de r\u00e9gime revient vers l'\u00e9v\u00e9nement de commutation suivant \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'appareil\u202f; seule la sortie vers le consommateur franchit la fronti\u00e8re externe.\">\n        <defs>\n          <marker id=\"vFrFbArrow\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"9\" refY=\"5\" markerWidth=\"7\" markerHeight=\"7\" orient=\"auto-start-reverse\"><path class=\"vendor-svg-arrow\" d=\"M0 0 L10 5 L0 10 Z\"><\/path><\/marker>\n          <marker id=\"vFrFbArrowFb\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"9\" refY=\"5\" markerWidth=\"7\" markerHeight=\"7\" orient=\"auto-start-reverse\"><path class=\"vendor-svg-arrow-fb\" d=\"M0 0 L10 5 L0 10 Z\"><\/path><\/marker>\n        <\/defs>\n        <path class=\"vendor-svg-frame\" d=\"M700 8 V322\"><\/path>\n        <text class=\"vendor-svg-note\" x=\"700\" y=\"168\" text-anchor=\"middle\" transform=\"rotate(-90 700 168)\">FRONTI\u00c8RE EXTERNE<\/text>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"30\" y=\"20\" width=\"210\" height=\"54\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"135\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">\u00c9V\u00c9NEMENT DE<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"135\" y=\"60\" text-anchor=\"middle\">COMMUTATION SUIVANT<\/text>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"30\" y=\"140\" width=\"210\" height=\"64\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"135\" y=\"167\" text-anchor=\"middle\">BUS CC PRINCIPAL<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"135\" y=\"185\" text-anchor=\"middle\">R\u00c9SERVOIR<\/text>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M240 172 H285 V47 H324\" marker-end=\"url(#vFrFbArrow)\"><\/path>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M240 172 H324\" marker-end=\"url(#vFrFbArrow)\"><\/path>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M240 172 H285 V297 H324\" marker-end=\"url(#vFrFbArrow)\"><\/path>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"330\" y=\"20\" width=\"200\" height=\"54\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"430\" y=\"52\" text-anchor=\"middle\">BRANCHE DE R\u00c9GIME<\/text>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"330\" y=\"145\" width=\"200\" height=\"54\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"430\" y=\"177\" text-anchor=\"middle\">COMMANDE AUXILIAIRE<\/text>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"330\" y=\"270\" width=\"200\" height=\"54\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"430\" y=\"302\" text-anchor=\"middle\">SORTIE CONSOMMATEUR<\/text>\n        <path class=\"vendor-svg-fb\" d=\"M530 47 H566 V8 H16 V47 H24\" marker-end=\"url(#vFrFbArrowFb)\"><\/path>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M530 297 H852\" marker-end=\"url(#vFrFbArrow)\"><\/path>\n        <text class=\"vendor-svg-note\" x=\"790\" y=\"282\" text-anchor=\"middle\">VERS LE CONSOMMATEUR<\/text>\n      <\/svg>\n    <\/div>\n    <div class=\"vendor-schematic__meta\">\n      <p class=\"vendor-label\">La r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e est un chemin, non un \u00e9l\u00e9ment de stockage<\/p>\n      <p>Le bus se r\u00e9partit entre la branche de r\u00e9gime, les circuits auxiliaires de commande et la branche de puissance du consommateur. La branche de r\u00e9gime soutient l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement de commutation suivant\u202f; la sortie vers le consommateur franchit la fronti\u00e8re externe. Ce sch\u00e9ma part du bus principal \u00e0 courant continu d\u00e9j\u00e0 constitu\u00e9 et montre comment le flux form\u00e9 en amont est r\u00e9parti apr\u00e8s le redressement.<\/p>\n    <\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-callout vendor-callout--plain\">\n    <p class=\"vendor-label\">Ce que fait la boucle<\/p>\n    <p>La r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e r\u00e9partit le flux constitu\u00e9 du bus entre l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement de travail suivant, les circuits auxiliaires de commande et la sortie vers le consommateur, tout en d\u00e9pla\u00e7ant le syst\u00e8me d&rsquo;un point de fonctionnement \u00e0 un autre.<\/p>\n  <\/div>\n  <h3>Pourquoi un contr\u00f4leur de supervision est n\u00e9cessaire<\/h3>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>La pr\u00e9sence d&rsquo;une unit\u00e9 r\u00e9sonante ne garantit pas \u00e0 elle seule que la machine absorbe sans \u00e0-coup les variations de charge et revienne en toute s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 son point de fonctionnement. Cette fonction incombe au syst\u00e8me de commande distribu\u00e9\u202f; dans la configuration standard, la fonction de supervision est assur\u00e9e par BBMS (<a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/systeme-vendor\/\">Battery Boundary Management System<\/a>).<\/p>\n    <p>Dans le mod\u00e8le \u00e9quivalent adopt\u00e9, les pertes de maintien du r\u00e9gime croissent approximativement comme le carr\u00e9 de l&rsquo;amplitude. D&rsquo;o\u00f9 la strat\u00e9gie de conception\u00a0: abaisser l&rsquo;amplitude de travail lorsque la charge diminue. La cons\u00e9quence importe davantage que la formule\u00a0: le syst\u00e8me ne d\u00e9livre pas des puissances diff\u00e9rentes \u00e0 partir d&rsquo;un r\u00e9gime inchang\u00e9 \u2014 lorsque la charge varie, l&rsquo;ensemble du syst\u00e8me \u00e0 r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e se reconfigure vers un nouveau point de fonctionnement.<\/p>\n    <p>Dans la configuration standard, l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment de stockage int\u00e9gr\u00e9 remplit des r\u00f4les diff\u00e9rents selon la phase. Apr\u00e8s le d\u00e9marrage, l&rsquo;accumulateur change de r\u00f4le fonctionnel\u00a0: de source d&rsquo;amor\u00e7age, il devient tampon de r\u00e9gime bidirectionnel.<\/p>\n  <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Comparaison<\/span><h2 id=\"cascade\">De la centrale \u00e0 la prise\u00a0: une cascade de circuits locaux<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Comment l&rsquo;\u00e9nergie \u00e9lectrique parvient \u00e0 une charge, dans l&rsquo;infrastructure de r\u00e9seau et dans VENDOR.Max. La m\u00eame question d&rsquo;ing\u00e9nierie se pose \u00e0 chaque niveau.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-stack\">\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>Un syst\u00e8me \u00e9lectrique n&rsquo;a pas \u00e0 \u00eatre constitu\u00e9 d&rsquo;un unique ensemble de porteurs qui parcourraient tout le trajet de la source primaire jusqu&rsquo;\u00e0 la charge finale. Il peut \u00eatre form\u00e9 d&rsquo;une cascade de circuits locaux et de r\u00e9gions conductrices, dans lesquels des porteurs de charge \u00e9lectrique sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents, chaque \u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente \u00e9tablissant les conditions \u00e9lectriques dont la suivante a besoin.<\/p>\n    <p>Le r\u00e9seau de distribution est un cas de r\u00e9f\u00e9rence utile pr\u00e9cis\u00e9ment parce que le lecteur le reconna\u00eet comme de l&rsquo;\u00e9lectrotechnique ordinaire. Un appareil branch\u00e9 sur une prise n&rsquo;est pas aliment\u00e9 par un paquet d&rsquo;\u00e9lectrons parvenu jusqu&rsquo;\u00e0 la prise depuis la centrale. Son courant est form\u00e9 par les porteurs de charge \u00e9lectrique d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents dans le circuit local \u00e0 basse tension. Dans un transformateur de distribution, l&rsquo;\u00e9nergie est transf\u00e9r\u00e9e par voie \u00e9lectromagn\u00e9tique du circuit primaire au circuit secondaire, sans que des porteurs de charge \u00e9lectrique passent d&rsquo;un enroulement \u00e0 l&rsquo;autre.<\/p>\n    <p>Une distinction est d\u00e9terminante pour l&rsquo;exactitude de la comparaison. \u00c0 chaque \u00e9tape, l&rsquo;objectif d&rsquo;ing\u00e9nierie consiste \u00e0 \u00e9tablir l&rsquo;\u00e9tat \u00e9lectrique dont a besoin la partie suivante du syst\u00e8me. \u00c0 une interface \u00e0 isolement galvanique, l&rsquo;\u00e9nergie est transf\u00e9r\u00e9e par le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique et le circuit r\u00e9cepteur forme son courant \u00e0 partir de ses propres porteurs. Dans un circuit galvaniquement continu, la charge \u00e9lectrique est transport\u00e9e par les conducteurs de ce circuit.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-tw\">\n    <table class=\"vendor-table\">\n      <caption>La t\u00e2che r\u00e9currente\u00a0: organiser un ensemble local de porteurs de charge \u00e9lectrique<\/caption>\n      <thead>\n        <tr>\n          <th>Niveau d&rsquo;organisation<\/th>\n          <th>Infrastructure de r\u00e9seau<\/th>\n          <th>VENDOR.Max<\/th>\n          <th>T\u00e2che d&rsquo;ing\u00e9nierie<\/th>\n        <\/tr>\n      <\/thead>\n      <tbody>\n        <tr>\n          <td>Circuit du consommateur<\/td>\n          <td>La charge et l&rsquo;installation locale \u00e0 basse tension.<\/td>\n          <td>Le circuit de sortie vers le consommateur, apr\u00e8s l&rsquo;\u00e9tage de sortie.<\/td>\n          <td>Tension, flux de charge \u00e9lectrique admissible, forme de la sortie, protection et conditions de charge.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>Dernier transfert avec isolement galvanique<\/td>\n          <td>Le secondaire du transformateur de distribution re\u00e7oit, par l&rsquo;interm\u00e9diaire du champ, l&rsquo;\u00e9nergie issue du primaire.<\/td>\n          <td>La partie isol\u00e9e en sortie de l&rsquo;\u00e9tage de puissance final re\u00e7oit, par l&rsquo;interm\u00e9diaire du champ, l&rsquo;\u00e9nergie issue du chemin d&rsquo;alimentation interne.<\/td>\n          <td>Mettre en mouvement les porteurs propres du circuit suivant, sans que les porteurs de l&rsquo;\u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente ne franchissent la s\u00e9paration galvanique.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>Circuit d&rsquo;alimentation de l&rsquo;\u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente<\/td>\n          <td>Le primaire du transformateur de distribution appartient \u00e0 son propre r\u00e9seau d&rsquo;alimentation, de tension plus \u00e9lev\u00e9e.<\/td>\n          <td>Le bus interne \u00e0 courant continu, une fois constitu\u00e9, et le chemin de puissance alimentent l&rsquo;\u00e9tage de sortie.<\/td>\n          <td>\u00c9tablir un \u00e9tat \u00e9lectrique \u00e0 partir duquel l&rsquo;\u00e9tape suivante peut pr\u00e9lever de l&rsquo;\u00e9nergie.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>\u00c9tape de conversion pr\u00e9c\u00e9dente<\/td>\n          <td>Le niveau ant\u00e9rieur de transformation et de transport.<\/td>\n          <td>Pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique depuis le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9, puis redressement et accumulation.<\/td>\n          <td>Transf\u00e9rer l&rsquo;\u00e9nergie vers un nouvel ensemble local et former un \u00e9tat adapt\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9tape suivante.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>\u00c9tat \u00e9lectromagn\u00e9tique de travail<\/td>\n          <td>Un alternateur de la centrale forme l&rsquo;\u00e9tat \u00e9lectrique de son circuit en convertissant une puissance m\u00e9canique en puissance \u00e9lectrique.<\/td>\n          <td>Le r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9 est un \u00e9tat \u00e9lectromagn\u00e9tique r\u00e9p\u00e9titif des ensembles locaux de porteurs, depuis lequel l&rsquo;\u00e9nergie est transf\u00e9r\u00e9e vers le chemin de pr\u00e9l\u00e8vement.<\/td>\n          <td>\u00c9tablir et maintenir un \u00e9tat de travail depuis lequel l&rsquo;\u00e9nergie peut \u00eatre transf\u00e9r\u00e9e.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>Excitation de cet \u00e9tat<\/td>\n          <td>Le syst\u00e8me d&rsquo;excitation de l&rsquo;alternateur \u00e9tablit la condition \u00e9lectromagn\u00e9tique requise pour la conversion \u00e9lectrom\u00e9canique.<\/td>\n          <td>Le chemin d&rsquo;excitation impulsionnelle forme les conditions d&rsquo;entr\u00e9e et de maintien du r\u00e9gime r\u00e9sonant.<\/td>\n          <td>\u00c9tablir la condition de fonctionnement qu&rsquo;exige l&rsquo;\u00e9tat \u00e9lectromagn\u00e9tique de travail.<\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n          <td>Condition de maintien<\/td>\n          <td>Un apport continu d&rsquo;\u00e9nergie primaire \u2014 eau courante, vent ou chaleur servant \u00e0 produire de la vapeur \u2014 fournit \u00e0 l&rsquo;alternateur, via la machine d&rsquo;entra\u00eenement, la puissance m\u00e9canique.<\/td>\n          <td>Apr\u00e8s le d\u00e9marrage, le port d&rsquo;excitation est aliment\u00e9 par la branche de r\u00e9gime interne, qui renvoie une partie du flux constitu\u00e9 et soutient l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement de travail suivant.<\/td>\n          <td>C&rsquo;est ici que les deux architectures divergent. Les deux augmentations locales se produisent en amont\u00a0: dans la transition de d\u00e9charge-commutation et dans la transition r\u00e9sonance-champ.<\/td>\n        <\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-claim\">\n    <p>Comme l&rsquo;infrastructure de r\u00e9seau, VENDOR.Max comporte une cascade de circuits \u00e9lectriques locaux. La diff\u00e9rence tient \u00e0 la mani\u00e8re dont cette cascade est organis\u00e9e \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;un seul appareil.<\/p>\n    <span class=\"vendor-meta\">\u00c0 chaque interface \u00e0 isolement galvanique, le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique transf\u00e8re l&rsquo;\u00e9nergie\u202f; les porteurs de charge \u00e9lectrique ne franchissent pas la barri\u00e8re, et le circuit r\u00e9cepteur forme son courant \u00e0 partir de son propre ensemble local<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-callout vendor-callout--plain\">\n    <p class=\"vendor-label\">Port\u00e9e de la comparaison<\/p>\n    <p>La comparaison se limite \u00e0 la topologie fonctionnelle. Les r\u00e9alisations diff\u00e8rent\u00a0: l&rsquo;exemple du r\u00e9seau fond\u00e9 sur des alternateurs repose sur un r\u00e9seau distribu\u00e9, une production \u00e9lectrom\u00e9canique et des niveaux successifs de transformation. VENDOR.Max met en \u0153uvre une excitation impulsionnelle, un r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9, un pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique, un redressement, un bus interne et une branche de r\u00e9gime qui renvoie une partie du flux. Les transformations en amont responsables des augmentations locales sont pr\u00e9sent\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment dans \u00ab\u202fO\u00f9 est le gain\u202f\u00bb.<\/p>\n  <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">D\u00e9finition<\/span><h2 id=\"circulation\">Ce que signifie la circulation r\u00e9sonante<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Un seul \u00e9l\u00e9ment de d\u00e9finition, conserv\u00e9 ici afin que les kilovolts et les amp\u00e8res internes ne soient jamais lus comme une puissance active.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-split\">\n    <div class=\"vendor-prose\">\n      <p>Le d\u00e9bit de circulation de charge \u00e9lectrique exprime l&rsquo;intensit\u00e9 avec laquelle la charge d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sente est remise en circulation :<\/p>\n      <div class=\"vendor-eq\">\n        <div class=\"vendor-eq__b\">\\(\\dot{Q}_{circulation} = \\dfrac{1}{T}\\int_{0}^{T} |i(t)|\\,dt\\)<\/div>\n        <div class=\"vendor-eq__n\">(1)<\/div>\n      <\/div>\n      <p>L&rsquo;image\u00a0: un seul coureur sur une piste circulaire. En une heure, il franchira la ligne de d\u00e9part des dizaines de fois. Le nombre de franchissements est grand, bien qu&rsquo;il n&rsquo;y ait qu&rsquo;un coureur\u202f; apr\u00e8s chaque tour complet, son d\u00e9placement total par rapport au point de d\u00e9part est nul. Le flux absolu est grand, le flux alg\u00e9brique est nul.<\/p>\n      <p>Cons\u00e9quence pratique pour la lecture de toute valeur\u00a0: les produits de la forme kilovolts \u00d7 amp\u00e8res au niveau de l&rsquo;unit\u00e9 r\u00e9sonante d\u00e9signent la circulation en voltamp\u00e8res et ne sont pas pr\u00e9sent\u00e9s comme une puissance. La composante active se d\u00e9termine s\u00e9par\u00e9ment, par la moyenne synchrone \\(\\langle u(t)\\,i(t)\\rangle\\) sur un port correctement d\u00e9fini.<\/p>\n      <p><a class=\"vendor-link\" href=\"\/fr\/circulation-resonante\/\">Circulation r\u00e9sonante et source d&rsquo;\u00e9nergie<\/a> \u00b7 <a class=\"vendor-link\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/modele-energetique\/\">Bilan \u00e9nerg\u00e9tique au niveau du r\u00e9gime<\/a><\/p>\n    <\/div>\n    <aside class=\"vendor-callout\">\n      <p class=\"vendor-label\">\u00c9nonc\u00e9 de d\u00e9limitation<\/p>\n      <p>Un d\u00e9bit \u00e9lev\u00e9 de circulation de charge \u00e9lectrique caract\u00e9rise l&rsquo;intensit\u00e9 du mouvement interne, mais ne d\u00e9termine pas \u00e0 lui seul la puissance active.<\/p>\n    <\/aside>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--mute\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Puissance<\/span><h2 id=\"ou-la-page-sarrete\">Comment le parcours fonctionnel aboutit \u00e0 une puissance mesurable<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Le parcours fonctionnel aboutit \u00e0 la sortie r\u00e9gul\u00e9e vers le consommateur, o\u00f9 le flux de charge \u00e9lectrique et l&rsquo;\u00e9nergie par coulomb sont d\u00e9finis au m\u00eame port et sur la m\u00eame fen\u00eatre de temps.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p><strong>Le parcours de la charge \u00e9lectrique est complet.<\/strong> Tout au long des six \u00e9tapes, les bilans locaux de charge \u00e9lectrique restent ferm\u00e9s, tandis que l&rsquo;\u00e9nergie est transf\u00e9r\u00e9e et convertie entre des ports d\u00e9finis.<\/p>\n  <\/div>\n\n  <h3 id=\"puissance-mesurable\">Comment le parcours fonctionnel devient une puissance mesurable<\/h3>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>Les six \u00e9tapes ne doivent pas \u00eatre lues comme une cha\u00eene de rendements globaux le long de laquelle la r\u00e9serve finie de d\u00e9marrage de la batterie parviendrait pas \u00e0 pas au consommateur. Apr\u00e8s le d\u00e9marrage, la branche de r\u00e9gime soutient le flux d&rsquo;entr\u00e9e de l&rsquo;unit\u00e9 d&rsquo;excitation\u202f; le champ coupl\u00e9 transf\u00e8re de l&rsquo;\u00e9nergie aux porteurs propres du chemin de pr\u00e9l\u00e8vement\u202f; apr\u00e8s le redressement, au port \u00e0 courant continu ainsi form\u00e9, un flux orient\u00e9 de charge \u00e9lectrique et une \u00e9nergie par coulomb sont d\u00e9finis simultan\u00e9ment. C&rsquo;est leur combinaison qui constitue la puissance mesurable :<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-eq\">\n    <div class=\"vendor-eq__b\">\\(\\mathrm{C\/s} \\times \\mathrm{J\/C} = \\mathrm{W}\\)<\/div>\n    <div class=\"vendor-eq__n\">(2)<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>Le flux du bus principal se r\u00e9partit ensuite entre le maintien du cycle de travail suivant, les circuits de commande et la sortie vers le consommateur. La variation conjointe de ces deux grandeurs entre deux plans de travail d\u00e9finis est d\u00e9crite par le coefficient local G\u202f; il n&rsquo;est pas le rendement global de l&rsquo;appareil entier.<\/p>\n    <p><a class=\"vendor-link\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/dou-vient-energie-vendor-max\/\">Comment le flux de charge \u00e9lectrique devient une puissance, et ce que montre le coefficient G<\/a><\/p>\n  <\/div>\n\n  <div class=\"vendor-callout\">\n    <p class=\"vendor-label\">\u00c0 propos du rendement global<\/p>\n    <p>Un rendement au niveau du syst\u00e8me n&rsquo;est d\u00e9fini que pour un volume de contr\u00f4le de l&rsquo;appareil complet, explicitement sp\u00e9cifi\u00e9. Toutes les entr\u00e9es externes, la sortie vers le consommateur et les variations des r\u00e9serves internes d&rsquo;\u00e9nergie doivent \u00eatre mesur\u00e9es sur une seule et m\u00eame fen\u00eatre de temps. Les valeurs publi\u00e9es dans les pages d&rsquo;ing\u00e9nierie d\u00e9crivent des ports, des fronti\u00e8res et des phases de r\u00e9gime diff\u00e9rents et demeurent donc des caract\u00e9ristiques locales, et non un rendement global unique. La m\u00e9trologie ind\u00e9pendante de la fronti\u00e8re externe compl\u00e8te r\u00e9unit ces grandeurs en un r\u00e9sultat v\u00e9rifiable par un tiers.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>La composition quantitative du flux du bus principal en un point de fonctionnement auto-coh\u00e9rent est trait\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n    <p><a class=\"vendor-link\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/question-ouverte-ingenierie\/\">Comment la cha\u00eene de conversions se referme \u00e0 son point de fonctionnement<\/a><\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Interfaces<\/span><h2 id=\"interfaces\">Deux interfaces consommateur<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Un seul c\u0153ur physique, deux configurations du chemin de sortie.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-stack\">\n  <div class=\"vendor-callout\">\n    <p class=\"vendor-label\">La question \u00e0 laquelle r\u00e9pond cette section<\/p>\n    <p>Si tout port \u00e0 courant continu ou alternatif forme, par le conducteur aller et le conducteur de retour, son propre circuit ferm\u00e9 de transport de charge \u00e9lectrique, pourquoi le d\u00e9crivons-nous uniquement en watts et en joules \u2014 sans suivre en m\u00eame temps quelle quantit\u00e9 de charge \u00e9lectrique traverse la section choisie, dans quel r\u00e9gime elle se d\u00e9place et comment ce d\u00e9placement se relie \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie transf\u00e9r\u00e9e\u202f?<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p>La bonne r\u00e9ponse consiste \u00e0 tenir les deux registres simultan\u00e9ment. Les coulombs montrent comment le mouvement de la charge \u00e9lectrique est organis\u00e9\u202f; les joules, quelle quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e\u202f; les watts, le d\u00e9bit de ce transfert. Aucun registre ne remplace l&rsquo;autre.<\/p>\n    <p>C&rsquo;est ici que les deux interfaces se s\u00e9parent physiquement. \u00c0 l&rsquo;interface \u00e0 courant continu, en r\u00e9gime stationnaire, il existe \u00e0 travers la section choisie d&rsquo;un seul conducteur un transport unidirectionnel, \\(Q_{\\Gamma} = \\int i_{\\Gamma}(t)\\,dt \\neq 0\\)\u202f; \u00e0 une fronti\u00e8re bifilaire correctement d\u00e9finie, le courant de m\u00eame valeur absolue dans le conducteur de retour referme le circuit. Un transport non nul \u00e0 travers une seule section ne signifie donc pas une accumulation de charge nette sur l&rsquo;un des c\u00f4t\u00e9s du port complet.<\/p>\n    <p>\u00c0 l&rsquo;interface \u00e0 courant alternatif, en r\u00e9gime p\u00e9riodique stationnaire, \\(\\int_{0}^{T} i(t)\\,dt = 0\\) \u00e0 travers la section choisie d&rsquo;un seul conducteur, tandis que la circulation absolue \\(\\int_{0}^{T} |i(t)|\\,dt\\) est non nulle et que l&rsquo;\u00e9nergie active \\(E = \\int_{0}^{T} u(t)\\,i(t)\\,dt\\) peut \u00eatre d\u00e9livr\u00e9e au consommateur.<\/p>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-schematic vendor-schematic--scroll\">\n    <div class=\"vendor-schematic__canvas\">\n      <svg viewBox=\"0 0 880 320\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-label=\"La sortie r\u00e9gul\u00e9e \u00e0 courant continu du c\u0153ur physique se divise en un chemin direct \u00e0 moins 48 volts continus et un chemin avec onduleur produisant 230 volts alternatifs.\">\n        <defs>\n          <marker id=\"vFrCoreArrow\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"9\" refY=\"5\" markerWidth=\"7\" markerHeight=\"7\" orient=\"auto-start-reverse\"><path class=\"vendor-svg-arrow\" d=\"M0 0 L10 5 L0 10 Z\"><\/path><\/marker>\n        <\/defs>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"220\" y=\"16\" width=\"440\" height=\"60\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"440\" y=\"42\" text-anchor=\"middle\">SORTIE CC R\u00c9GUL\u00c9E<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"440\" y=\"60\" text-anchor=\"middle\">DU C\u0152UR PHYSIQUE<\/text>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M440 76 V116 H160 V146\" marker-end=\"url(#vFrCoreArrow)\"><\/path>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M440 76 V116 H720 V146\" marker-end=\"url(#vFrCoreArrow)\"><\/path>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"40\" y=\"152\" width=\"240\" height=\"60\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"160\" y=\"178\" text-anchor=\"middle\">&#8722;48 V CC<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"160\" y=\"196\" text-anchor=\"middle\">CHEMIN DIRECT<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-note\" x=\"160\" y=\"238\" text-anchor=\"middle\">SANS ONDULEUR<\/text>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"600\" y=\"152\" width=\"240\" height=\"60\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"720\" y=\"178\" text-anchor=\"middle\">CIRCUIT D&rsquo;ALIMENTATION<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"720\" y=\"196\" text-anchor=\"middle\">+ ONDULEUR<\/text>\n        <path class=\"vendor-svg-path\" d=\"M720 212 V242\" marker-end=\"url(#vFrCoreArrow)\"><\/path>\n        <rect class=\"vendor-svg-node\" x=\"600\" y=\"248\" width=\"240\" height=\"56\"><\/rect>\n        <text class=\"vendor-svg-label\" x=\"720\" y=\"281\" text-anchor=\"middle\">230 V CA<\/text>\n        <text class=\"vendor-svg-note\" x=\"440\" y=\"290\" text-anchor=\"middle\">UNE \u00c9TAPE DE CONVERSION DE PLUS<\/text>\n      <\/svg>\n    <\/div>\n    <div class=\"vendor-schematic__meta\">\n      <p class=\"vendor-label\">Un seul c\u0153ur physique, deux configurations de sortie<\/p>\n      <p>La branche \u00e0 courant alternatif est une interface suppl\u00e9mentaire, ni un second c\u0153ur ni une partie obligatoire de la machine. Elle comporte une \u00e9tape de conversion de plus que le chemin direct.<\/p>\n    <\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-cells vendor-cells--2 vendor-cells--framed\">\n    <div>\n      <span class=\"vendor-label\">Configuration prioritaire<\/span>\n      <h3>&minus;48 V CC<\/h3>\n      <p>Pas d&rsquo;onduleur. L&rsquo;\u00e9tage de sortie est configur\u00e9 pour la valeur nominale vis\u00e9e en courant continu. Avec une \u00e9tape de conversion obligatoire en moins, il fournit une interface conforme aux standards industriels plut\u00f4t qu&rsquo;une interface r\u00e9seau.<\/p>\n      <span class=\"vendor-status\">Configuration prioritaire<\/span>\n    <\/div>\n    <div>\n      <span class=\"vendor-label\">Configuration compl\u00e9mentaire<\/span>\n      <h3>230 V CA<\/h3>\n      <p>S&rsquo;y ajoutent le circuit d&rsquo;alimentation de l&rsquo;onduleur et l&rsquo;onduleur lui-m\u00eame. La d\u00e9signation \u00ab\u202f220V AC\u202f\u00bb est un nom commercial de classe de produit, et non une valeur nominale technique.<\/p>\n      <span class=\"vendor-status\">Configuration compl\u00e9mentaire<\/span>\n    <\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-claim\">\n    <p><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/produits\/vendor-max\/\">48V DC First<\/a>. 220V AC Later.<\/p>\n    <span class=\"vendor-meta\">Une sortie alternative en fonctionnement ind\u00e9pendant et le fonctionnement en parall\u00e8le avec le r\u00e9seau national rel\u00e8vent de classes diff\u00e9rentes de produit, d&rsquo;essais et de certification<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-prose\">\n    <p><a class=\"vendor-link\" href=\"\/fr\/produits\/vendor-max\/\">Interfaces, valeurs nominales et strat\u00e9gie de conformit\u00e9<\/a><\/p>\n  <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tint\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">\u00c9tat<\/span><h2 id=\"etat\">Ce qui est \u00e9tabli et comment cela est confirm\u00e9 de fa\u00e7on ind\u00e9pendante<\/h2><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-cells vendor-cells--2\">\n    <div>\n      <span class=\"vendor-label\">\u00c9tabli<\/span>\n      <p>L&rsquo;architecture est r\u00e9alis\u00e9e et dispose d&rsquo;un historique interne de fonctionnement.<\/p>\n      <p><a class=\"vendor-link\" href=\"\/fr\/test-endurance-vendor-max\/\">Test d&rsquo;endurance<\/a><\/p>\n    <\/div>\n    <div>\n      <span class=\"vendor-label\">Confirmation ind\u00e9pendante<\/span>\n      <p>La validation ind\u00e9pendante reproduit l&rsquo;essai de fonctionnement et applique une m\u00e9trologie r\u00e9alis\u00e9e par un tiers sur la fronti\u00e8re externe compl\u00e8te, avec tra\u00e7abilit\u00e9 et cha\u00eene de conservation. Son objet est la confirmation externe du r\u00e9gime de fonctionnement et de la sortie vers le consommateur d\u00e9j\u00e0 observ\u00e9s en laboratoire, ainsi que la d\u00e9monstration de leur reproductibilit\u00e9.<\/p>\n      <p><a class=\"vendor-link\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/validation-technologique\/\">Fronti\u00e8res, niveaux et protocole de la validation<\/a><\/p>\n    <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Parcours de lecture<\/span><h2 id=\"parcours\">O\u00f9 poursuivre la lecture<\/h2><\/div>\n    <div class=\"vendor-head__copy\"><p>Les pages d&rsquo;ing\u00e9nierie ci-dessous forment une s\u00e9quence fixe. Chacune prolonge le parcours au lieu de le r\u00e9p\u00e9ter.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-stack\">\n  <div class=\"vendor-cells vendor-cells--4\">\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/comprendre-vendor-max\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">01<\/span>\n      <h3>Comprendre VENDOR.Max<\/h3>\n      <p>Le principe en termes simples, pour une premi\u00e8re lecture.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Consulter<\/span>\n    <\/a>\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/dou-vient-energie-vendor-max\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">02<\/span>\n      <h3>D&rsquo;o\u00f9 vient l&rsquo;\u00e9nergie<\/h3>\n      <p>Comment le flux de charge \u00e9lectrique devient une puissance mesurable, et ce que montre le coefficient G.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Consulter<\/span>\n    <\/a>\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/metrologie-puissance-active\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">03<\/span>\n      <h3>M\u00e9trologie de la puissance active<\/h3>\n      <p>Comment mesurer la puissance active dans un syst\u00e8me ouvert, et sur quel plan.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Consulter<\/span>\n    <\/a>\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"\/fr\/espace-investisseurs\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">04<\/span>\n      <h3>Espace investisseurs<\/h3>\n      <p>Demander des documents approfondis en acc\u00e8s contr\u00f4l\u00e9.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Consulter<\/span>\n    <\/a>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-chain\">\n    <ol>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/systeme-vendor\/\">Ce qu&rsquo;est VENDOR.Max<\/a><\/li>\n      <li>Comment \u00e7a fonctionne <span class=\"vendor-meta\">Page actuelle<\/span><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/gain-energetique-vendor-max\/\">O\u00f9 est le gain<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/modele-energetique\/\">Mod\u00e8le \u00e9nerg\u00e9tique<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/question-ouverte-ingenierie\/\">Premi\u00e8re question ouverte d&rsquo;ing\u00e9nierie<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"\/fr\/circulation-resonante\/\">Circulation r\u00e9sonante<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/metrologie-puissance-active\/\">M\u00e9trologie de la puissance active<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/fr\/validation-technologique\/\">Validation<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tight\">\n<div class=\"vendor-wrap vendor-wrap--read\">\n  <div class=\"vendor-head\">\n    <div><span class=\"vendor-eyebrow\">Questions<\/span><h2 id=\"questions\">Questions fr\u00e9quentes<\/h2><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"vendor-faq\">\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">Quelles \u00e9tapes composent le fonctionnement de VENDOR.Max\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>D\u00e9marrage bref, excitation impulsionnelle, formation du r\u00e9gime r\u00e9sonant coupl\u00e9, pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9lectromagn\u00e9tique, redressement et formation de la sortie vers le consommateur.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">La batterie de d\u00e9marrage continue-t-elle d&rsquo;alimenter l&rsquo;appareil apr\u00e8s le d\u00e9marrage\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>Dans la configuration de r\u00e9f\u00e9rence de laboratoire, non. Apr\u00e8s le d\u00e9marrage, les deux conducteurs de la batterie externe sont physiquement d\u00e9connect\u00e9s et le transport conductif par le port de d\u00e9marrage cesse.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">L&rsquo;unit\u00e9 de stockage et l&rsquo;unit\u00e9 r\u00e9sonante utilisent-elles le m\u00eame \u00e9v\u00e9nement de commutation\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>Non. Il s&rsquo;agit de deux \u00e9v\u00e9nements de commutation diff\u00e9rents de l&rsquo;architecture. La r\u00e9alisation constructive de l&rsquo;un ne permet pas de d\u00e9duire celle de l&rsquo;autre.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">Les \u00e9lectrons du c\u00f4t\u00e9 primaire passent-ils dans le chemin de sortie\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>Non. Le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique transf\u00e8re de l&rsquo;\u00e9nergie et met en mouvement l&rsquo;ensemble de porteurs propre au c\u00f4t\u00e9 r\u00e9cepteur.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">Que fait la r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>Elle renvoie une partie du flux du bus principal \u00e0 courant continu vers l&rsquo;unit\u00e9 d&rsquo;excitation, afin de soutenir l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement de travail suivant. La r\u00e9troaction r\u00e9gul\u00e9e est une voie de transport et non, en elle-m\u00eame, un \u00e9l\u00e9ment de stockage d&rsquo;\u00e9nergie.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n    <details>\n      <summary class=\"vendor-faq__q\">En quoi les configurations \u00e0 courant continu et \u00e0 courant alternatif diff\u00e8rent-elles\u202f?<\/summary>\n      <div class=\"vendor-faq__a\"><p>La sortie r\u00e9gul\u00e9e \u00e0 courant continu est l&rsquo;interface consommateur du c\u0153ur physique. Pour la configuration \u00e0 courant alternatif, un \u00e9tage onduleur distinct est ajout\u00e9.<\/p><\/div>\n    <\/details>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--flush\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-doctrine\">\n    <p>La comptabilisation de la charge \u00e9lectrique ne remplace pas la comptabilisation \u00e9nerg\u00e9tique \u2014 elle rend de nouveau explicite la structure physique du port de sortie. Une substitution dans un sens ou dans l&rsquo;autre est inadmissible.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tight\">\n<div class=\"vendor-wrap vendor-wrap--read\">\n  <div class=\"vendor-note\">\n    <p>Cette page d\u00e9crit l&rsquo;architecture fonctionnelle r\u00e9alis\u00e9e et le parcours par lequel la sortie vers le consommateur est constitu\u00e9e. Les relations qualitatives pr\u00e9sent\u00e9es suivent le mod\u00e8le \u00e9quivalent adopt\u00e9 et l&rsquo;historique de fonctionnement en laboratoire du projet. Les performances quantitatives sont consign\u00e9es dans le dossier de preuves correspondant\u202f; la m\u00e9trologie ind\u00e9pendante de la fronti\u00e8re externe compl\u00e8te en assure la confirmation par un tiers.<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Technologie Comment \u00e7a fonctionne VENDOR.Max est une installation \u00e9lectrodynamique non lin\u00e9aire fonctionnant dans un r\u00e9gime contr\u00f4l\u00e9 de d\u00e9charge et de r\u00e9sonance. Cette page montre comment fonctionne VENDOR.Max, \u00e9tape par \u00e9tape, du d\u00e9marrage bref jusqu&rsquo;\u00e0 la sortie r\u00e9gul\u00e9e vers le consommateur. Objet de la page L&rsquo;architecture fonctionnelle de VENDOR.Max. 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