[PDF] Chapitre IV : Champ magnétique tournant 1. Production dun champ





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Champ tournant moteurs synchrone et asynchrone. I. Champ

Champ tournant moteurs synchrone et asynchrone. I. Champ tournant. Trois paires de bobines de Helmholtz ont leur axes concourant (au point O)



Table des matières

Champ magnétique statorique tournant de manière continue .................. 16 ... Moteurs synchrone et asynchrone : principe de fonctionnement .



Avant-propos

Les chapitres 3 et 4 traitent des moteurs synchrone et asynchrone. Champ magnétique statorique tournant de manière continue ..................... 16.



Chapitre IV : Champ magnétique tournant 1. Production dun champ

Le stator d'une machine asynchrone est analogue à celui d'une machine synchrone. Par opposition avec les moteurs à courant continu et synchrones le rotor ne 



La différence entre moteur synchrone et asynchrone pdf

A vide les axes des pôles du champ tournant et du rotor sont confondus. En charge les axes sont légèrement décalés. La vitesse du moteur synchrone est 



LES MACHINES SYNCHRONES

Comprendre le principe et l'utilisation du moteur synchrone. moteur asynchrone. ... La machine synchrone est une machine à champ magnétique tournant qui.



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L'électrotechnique a un champ d'application extrêmement vaste transformateurs monophasés et des machines à courant continu



Différence entre moteur synchrone et asynchrone pdf

Lorsque les enroulements du stator sont parcourus par un courant triphasé ceux-ci produisent un champs magnétique tournant à la vitesse de synchronisme. La 



Les moteurs électriques de la physiq à la réalisation industrielle

conserver l'angle a constant autrement dit : l'aimant et le champ tournant doivent tourner à la même vitesse. Dans un moteur synchrone 5



Moteurs et génératrices électriques

1.2.3 Tension et courant dans la machine synchrone . 1.3 Moteur asynchrone . ... de deux champs d'amplitude B0/2 et tournant en sens contraire; ...



Champ tournant moteurs synchrone et asynchrone I Champ

I Champ tournant Trois paires de bobines de Helmholtz ont leur axes concourant (au point O) coplanaires (plan xOy) et faisant un angle de 120 ?les uns avec les autres En prenant un de ces axes comme axe Ox les vecteurs unitaires des axes des trois bobines sont : ? ? ? ? e1 = ex ?



Conversion électromécanique Chapitre IV : Champ magnétique

Chapitre IV : Champ magnétique tournant Objectifs : • Réalisation de champs magnétiques tournants • Description de l’interaction d’un moment magnétique et d’un tel champ • Fonctionnement d’une machine synchrone : moteur synchrone et alternateur • Notions sur les machines asynchrones 1 Production d’un champ magnétique



Conversion électromécanique II - EPFL

15 Moteur asynchrone Principe de fonctionnement • Champ tournant statorique ? s ?0 • Champ tournant rotorique ? r ? 0 • Le rotor ne tourne PAS à vitesse synchrone • Le couple est dû à l’interaction de ces deux champs • Sa valeur moyenne est non nulle pour autant que ? r =? s - p?



Images

On dit que la rotation du cylindre d'aluminium et celle de l'aimant sont asynchrones On appelé g le glissement 0?g?1 Si g = 1 (100 de glissement) le cylindre est à l'arrêt Si g = 0 (0 de glissement) le cylindre tourne à la même vitesse que le champ tournant

Chapitre IV : Champ magnétique tournant 1. Production dun champ Spéciale PSI - Cours "Conversion de puissance"1

Conversion électromécanique

Chapitre IV : Champ magnétique tournant

Objectifs :

Réalisation de champs magnétiques tournants

Description de l'interaction d'un moment magnétique et d'un tel champ Fonctionnement d'une machine synchrone : moteur synchrone et alternateur

Notions sur les machines asynchrones

1. Production d'un champ magnétique tournant

1.1. Dénition

Unchamp magnétique tournantest un champ magnétiqueB, de norme constanteB o , tournant spatialement à la vitesse angulaire o par rapport au référentiel du laboratoire. Avec un choix judicieux du repère on a : B B o cos( o t) B o sin( o t) 0

Pour mettre en évidence ce champ nous utiliserons une petite aiguille aimantée montée sur un pivot. Ce champ peut être

obtenu de di%érentes façons :

1.2. Rotation d'un aimant

Une méthode utilisable est la mise en rotation à la vitesse o d'un aimant ou d'un électro-aimant.

1.3. Utilisation de deux bobines

On peut aussi utiliser deux bobines placées en quadrature spatiale (axes orthogonaux, par exempleu

x etu y ) et les faire parcourir par deux courants en quadrature temporelle : i 1 (t)=I m cos( o t)eti 2 (t)=I m sin( o t) Si les deux bobines sont identiques, le champ ainsi crée au pointOest de la forme : B=B o [cos( o t)u x +sin( o t)u y Conversion de puissance. Chapitre IV : Champ magnétique tournant2

Exercice n

01:Production d'un champ tournant

1) Deux solénoïdesS

1 etS 2 identiques de longueurD=30cmàN=600spires circulaires, de rayonr=4cm, sont associés en sériecommeindiquésurla1gure 1. Calculer, en fonction du courant i, le champ magnétique B créé par ces deux solénoïdes sachant que la distance qui les sépare est

2d=8cm.

2) Deux paires de solénoïdes identiques

S 1 ,S 2 etS 1 ,S 2 sont associées comme indiqué sur la1gure 2. Le générateur a une résistance interne négligeable et une f.e.m. sinusoïdale u(t)de valeur e3caceU=110Vet de fréquencef= 50Hz. Chaque solénoïde a une inductance propre

L=50.10

3

Het une résistanceR=5. Déterminer

2.1) la valeur des résistances

R 0 pour que le couranti(t)soit en retard de/4sur la tensionu(t);

2.2.) la valeur

Cde la capacité pour que les courantsi

(t)soient en avance de/4sur la tensionu(t).

3) Déterminer les caractéristiques du champ magnétique

B t créé par les deux paires de solénoïdes enO.

2. Les machines synchrones

2.1. Rappel : moment magnétique

Il est possible de créer un dipôle magnétique permanent de moment dipolaireM,soit:

à l'aide d'un aimant permanent (exemple des petits alternateurs permettant l'éclairage des bicyclettes),

en faisant passer un courant d'intensitéI e constantedans un bobinage. Dans ce second cas, le moment dipolaire magnétiqueMest proportionnel àI e (pour une spire de surfaceSon aM=I e S). Un champ magnétique quasi-uniformeBexerce sur un dipôle magnétique, de moment dipolaireM, un couple=MB.

Remarques:

1) Le système {dipôle magnétique permanent + un champ magnétique tournant} est unemachine synchrone.

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