Un convertisseur AC-AC convertit une forme d'onde alternative (AC) en une autre forme d'onde AC, dont la tension et la fréquence de sortie peuvent être définies arbitrairement.
En se référant à la figure 1, les convertisseurs AC-AC peuvent être classés comme suit :
Il existe deux types de convertisseurs avec liaison CC :
Toute opération de freinage dynamique requise pour le moteur peut être réalisée au moyen d'un hacheur de freinage à courant continu et d'une résistance shunt connectée au redresseur. Une autre solution consiste à prévoir un pont de thyristors antiparallèle dans la section du redresseur pour réinjecter l'énergie dans la ligne AC. Ces redresseurs à thyristors à commande de phase présentent toutefois une distorsion de ligne AC plus élevée et un facteur de puissance plus faible à faible charge que les redresseurs à diodes.
Un convertisseur AC-AC avec des courants d'entrée approximativement sinusoïdaux et un flux de puissance bidirectionnel peut être réalisé en couplant un redresseur à modulation de largeur d'impulsion (PWM) et un onduleur PWM au lien CC. La quantité de courant continu est ensuite appliquée à un élément de stockage d'énergie commun aux deux étages, qui est un condensateur C pour le circuit continu de tension ou une inductance L pour le circuit continu de courant. Le redresseur à modulation de largeur d'impulsion est commandé de manière à prélever un courant de ligne alternatif sinusoïdal, qui est en phase ou en opposition de phase (pour le retour d'énergie) avec la tension de phase de ligne alternative correspondante.
Grâce à l'élément de stockage du lien CC, les deux étages du convertisseur sont dans une large mesure découplés à des fins de contrôle. De plus, il existe une quantité d'entrée constante, indépendante de la ligne AC, pour l'étage du convertisseur PWM, ce qui entraîne une utilisation élevée de la capacité de puissance du convertisseur. D'autre part, l'élément de stockage d'énergie du lien continu a un volume physique relativement important, et lorsque des condensateurs électrolytiques sont utilisés, dans le cas d'un lien continu de tension, il y a potentiellement une durée de vie réduite du système.
Un cycloconvertisseur construit une forme d'onde de sortie, à fréquence variable, approximativement sinusoïdale, en commutant des segments de la forme d'onde d'entrée vers la sortie ; il n'y a pas de liaison CC intermédiaire. Avec des éléments de commutation tels que les Redresseur commandé au silicium, la fréquence de sortie doit être inférieure à celle de l'entrée. De très grands cycloconvertisseurs (de l'ordre de 10 MW) sont fabriqués pour l'entraînement des compresseurs et des souffleries, ou pour des applications à vitesse variable telles que les fours à ciment.
Afin d'obtenir une densité de puissance et une fiabilité plus élevées, il est logique d'envisager des convertisseurs matriciels qui réalisent une conversion AC-AC triphasée sans élément de stockage d'énergie intermédiaire. Les convertisseurs matriciels directs conventionnels (figure 4) effectuent la conversion de la tension et du courant en un seul étage.
Il existe une autre option de conversion indirecte de l'énergie en utilisant le convertisseur matriciel indirect (figure 5) ou le convertisseur matriciel épars qui a été inventé par le professeur Johann W. Kolar de l'ETH Zurich. Comme dans le cas des régulateurs VSI et CSI basés sur le lien DC (Fig. 2 et Fig. 3), des étages séparés sont prévus pour la conversion de la tension et du courant, mais le lien DC n'a pas d'élément de stockage intermédiaire. En général, l'utilisation de convertisseurs matriciels permet d'éliminer l'élément de stockage dans le circuit intermédiaire au prix d'un plus grand nombre de semi-conducteurs.
Les convertisseurs matriciels sont souvent considérés comme un concept d'avenir pour la technologie des variateurs de vitesse, mais malgré des recherches intensives au cours des décennies, ils n'ont jusqu'à présent connu qu'une faible pénétration industrielle. Cependant, invoquant la disponibilité récente de semi-conducteurs à faible coût et à haute performance, un grand fabricant de variateurs a, ces dernières années, activement promu les convertisseurs matriciels[11].