[PDF] Chapitre I-4- PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES ( )B ( )B





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Courant alternatif puissances active et réactive

https://negawatt.org/IMG/pdf/fiche_puissances_en_alternatif.pdf



Puissance et énergie électriques – Loi de Joule – Bilan des

a) Puissance électrique. La puissance électrique échangée par un dipôle en régime continu s'écrit : P = U.I. P s'exprime en watts (W) U en volts (V) et I 



Chapitre I-4- PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES ( )B ( )B

En courant continu la mesure de la tension u et du courant i permet de calculer la puissance p = u.i ( attention à la convention ). 3- Puissance dans les 



Electrotechnique

électrique ( une tranche de centrale nucléaire a une puissance de 1300 MW ) ;. - on rencontre aussi de faibles puissances de l'ordre du kW ou du W



La puissance électrique - (Prof

I Notion de puissance électrique. 1 ) Expression de la puissance électrique. a ) Expérience : ? On alimente sous leur tension nominale une lampe L1 (6V 



Gestion de lénergie sur le réseau de transport délectricité

Exercice 2 : Facteur de puissance d'une installation triphasée. Exercice 3 : De l'utilité de transporter l'énergie électrique en haute tension.



Chapitre 2

Le courant électrique est le média de transporte de l'énergie. La puissance électrique. Dans un circuit électrique la puissance électrique P d'un composant 



CHAPITRE 2 : ECOULEMENT DE PUISSANCE 2.1. Introduction Le

Le calcul d'écoulement de puissance est une étude en régime permanent du réseau électrique qui consiste à déterminer en premier lieu



Les moteurs asynchrones triphasés

La fonction convertir l'énergie électrique en énergie méca- nique est réalisée par un moteur. démarrage dépendent souvent de la puissance installée du.



Chapitre P11 : Les circuits électriques

Dans un circuit électrique que les récepteurs soient associés en série ou en dérivation



Leçon n°2 : La puissance électrique

La puissance électrique s’exprime en Watt (W) Pour calculer la puissance aux bornes d’un dipôle purement résistif (c’est-à-dire un dipôle qui ne contient pas de moteur) on multiplie la tension aux bornes du dipôle par l’intensité du courant qui traverse le dipôle



Leçon 13 : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES - DGEM

Chapitre 3 4 –La puissance électrique La puissance La puissance est le rythme auquel l’énergie est transformée par unité de temps On obtient la puissance Pen effectuant la division de la variation de l’énergie 'E sur l’intervalle de temps 't requis pour effectuer la transformation : t E P



Chapitre 5 : puissance et énergie électrique - enthdffr

L’énergie électrique d’un appareil correspond à la puissance consommée pendant un certain temps C’est ce qui est facturé par EDF Elle se calcule à l’aide de la formule suivante : Energie (en Wh)= Puissance (en W) × temps (en h) E = P× t



La Puissance électrique - AlloSchool

La puissance d’un appareil électrique est une grandeur mesurable et pour la mesurer on utilise un Wattmètre Remarque : sur chaque appareil électrique on trouve une plaque indicatrice ou on a indiqué la puissance de l’appareil cette puissance s’appelle : la puissance nominale de l’appareil



Leçon 13 : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES - DGEM

a- L’expression de la puissance électrique consommée par un appareil électrique est: P=U I b- La puissance électrique consommée par le réchaud P =220 x3 63 = 7986W Activité d’application 2 Donne la signification de chacune de ces inscriptions sur un fer à repasser : 220 V – 600W Corrigé de l’activité d’application 2

Comment calculer la puissance électrique ?

La puissance électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de la tension à ses bornes par l’intensité du courant qui le traverse. 1.3. Expression et unité de la puissance électrique La puissance électrique se note P et s’exprime en Watt de symbole W. P = U. I U: Tension en Volts et I: intensité en Ampère.

Quelle est la puissance consommée d’un appareil électrique ?

?PUISSANCE ELECTRIQUE •Définition de la puissance consommée La puissance consommée P par un appareil électrique soumis à une tension continue est égale au produit de la tension à ses bornes par l’intensité du courant qui le traverse.

Quelle est l’unité de la puissance ?

La puissance P est définie comme étant l’énergie électrique consommée par un appareil électrique en 1 seconde. 3 – Quelle est l’unité de la puissance ? Donner son symbole. Son unité est le watt, de symbole W. 4 – Qui consomme le plus d’énergie entre un appareil ayant une grande puissance et un autre dont la puissance est faible ?

Comment calculer la puissance consommée ?

•Définition de la puissance consommée La puissance consommée P par un appareil électrique soumis à une tension continue est égale au produit de la tension à ses bornes par l’intensité du courant qui le traverse. U en volt (V) ; I en ampère (A) et P en watt (W). •Définition de l’énergie électrique consommée

1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr

Page 1 sur 2 Chapitre I-4- "Puissance et énergie électrique" W = P.t

Joules (J)

Watts (W)

Secondes (s)

P

Puissance (W)

t 0

Energie (J)

t 0

Chapitre I-4-

PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES

OBJECTIF - Connaître la relation donnant la puissance reçue par un dipôle en fonction de U et I. - Connaître la relation entre puissance et énergie en régime permanent. - Appréhender la notion de rendement. - Comprendre l'effet Joule. I- LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

1- Expression générale de la puissance électrique

Soit un dipôle D quelconque, traversé par un courant d'intensité i et soumis à la tension u.

Avec la convention récepteur ( schéma ci-dessous ), la puissance reçue par D s'écrit : La puissance est une grandeur algébrique dont le signe dépend de la convention choisie.

Avec la convention récepteur, le com

portement du dipôle est le suivant : - si p = ui > 0 , alors le dipôle reçoit la puissance ( récepteur ) - si p = ui < 0 , alors le dipôle fournit la puissance ( générateur ).

2- Mesure de la puissance électrique

En général, la puissance se mesure avec un Wattmètre ( schéma ci-dessous ).

Cet appareil mesure à la fois la tension et le

courant pour en déduire la puissance.

Sur les Wattmètres modernes, la mesure du

courant se fait à l'aide d'une pince

ampèremétrique. En courant continu, la mesure de la tension u et du courant i permet de calculer la

puissance p = u.i ( attention à la convention ).

3- Puissance dans les résistors linéaires ( "résistances" )

Pour une résistance R, la relation entre u et i est u = Ri.

On a p = ui donc

2

Rip mais aussi

Rup 2 II- L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 1- Relation entre puissance et énergie En régime permanent, si un dipôle D a consommé la puissance constante P pendant une durée t, alors il a reçu l'énergie W ( Schéma ci-dessous ): Pour une puissance constante, l'énergie augmente linéairement. L'énergie augmente avec la puissance mais aussi avec le temps. Pour les fortes quantités d'énergie, on utilise une autre unité, le Wattheure (W.h):

1 W.h =

1 kW.h = 103

W.h = 3,6.10

6 J.

2- Expression de l'énergie électrique

a- Régime permanent

On a vu que W = P.t avec P=U.I donc W=U.I.t

b- Cas général

On définit la quantité d'électricité traversant le dipôle par Q = I.t avec Q en Coulombs

(C).

On en déduit donc :

BA VVQQU W Loi : Toute charge électrique Q passant d'un point A où le potentiel est V A

à un point B où

le potentiel est V B reçoit l'énergie électrique BA

VVQQUW

3- Loi de Joule

p = u.iWatts (W)

Volts (V)

Ampères (A)

D u i UWI

Récep-

teur

1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr

Page 2 sur 2 Chapitre I-4-

"Puissance et énergie électrique"

Energie

lumineuse

Photopile

Energie

électrique

Energie

thermique décharge

Accumulateur

Energie

électrique

Energie

thermique charge

Dans le cas d'un résistor linéaire de résistance R, l'énergie reçue et dissipée sous forme de

chaleur W J = U.I.t peut s'écrire en tenant compte de la relation U = RI : tRIW 2J avec W J en joules (J); R en ohms (ȍ); I en ampères (A) et t en secondes (s). Cette relation traduit la loi de Joule. On dit que l'énergie est dissipée par effet Joule.

4- Mesure de l'énergie électrique

La mesure de l'énergie électrique se fait avec un compteur d'énergie.

Il est caractérisé par une constante k qui représente l'énergie reçue par l'installation pour un

tour du disque. Par exemple, si k = 2,5 W.h / tr alors un tour de disque correspond à une consommation de

2,5 W.h.

III- CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

1- Principe de conservation de l'énergie

L'énergie se trouve sous diverses formes :

- mécanique ( moteur, le vent ...), - électrique ( turbine génératrice, EDF ...), - chimique ( batterie, pile à combustible ), - thermique ( résistance chauffante, combustion d'un carburant ...), - rayonnement ( soleil, lampe infrarouge ...). L'énergie subit des transformations, par exemple : - dans un résistor, l'énergie électrique est transformée en énergie thermique, - dans un moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. - dans une batterie, l'énergie chimique se transforme en énergie électrique. Loi

: énergie reçue par un système = variation de son énergie interne + énergie fournie.

L'énergie fournie par un système est composée d'énergie utile et d'énergie perdue. Exemple 1 : La batterie d'accumulateur ( énergie stockée )

Exemple 2 : La photopile

2- Transformation de l'énergie dans un résistor

Lorsqu'un résistor reçoit une puissance P = UI constante, sa température augmente ( phase d'échauffement avec augmentation de l'énergie interne ), puis se stabilise pour atteindre une température constante ( phase d'équilibre thermique avec énergie interne constante ). Lorsque la puissance reçue redevient nulle, la température diminue et revient à sa valeur initiale ( diminution de l'énergie interne ). L'évolution de la température est schématisée ci-dessous :

IV- RENDEMENT

1- Bilan des puissances

système en équilibre : puissance absorbée P a = puissance utile P u + puissance perdue P p

2- Rendement d'un convertisseur

Définition

: Le rendement d'un système est défini par le rapport : 1PP absorbéePuissanceutilePuissance au et on a aussi puu PPP

Exemples

Photopile 10 %.

Moteur électrique 85 % 98 %.

Résistance chauffante = 100 %.

Température (°C)

i f 0 t 1 t 2 t 3

Echauffement Equilibre thermique Refroidissement

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