[PDF] MCC + HACHEUR 7) Déterminer la nouvelle





Previous PDF Next PDF



Exercices :

Exercices : Exercice n°1 : Un hacheur série alimente un moteur à courant continu. On utilise un oscilloscope bi-courbes dont les deux voies sont branchées 



Support de cours Délectronique de puissance Les convertisseurs

Hacheurs : commande des moteurs à courant continu (vitesse variable) ; fonctions d'interrupteur onduleurs ou alimentation à découpage ;. • Onduleurs : 



Exercices :

Exercices : Exercice n°1 : Un hacheur série alimente un moteur à courant continu. On utilise un oscilloscope bi-courbes dont les deux voies sont branchées 



RasmouTech

1) La charge du hacheur est une résistance de 55 Ω dans laquelle le courant peut être considéré Exercice 05 : moteur à courant continu à excitation série. 1) ...



Exercice 1 : Un moteur à courant continu à excitation indépendante

1°) Le moteur fonctionne en charge.Il absorbe un courant d'induit I = 8 A et tourne à une vitesse n = 1200 tr/min. a) Calculer la f.c.e.m. E'.



Machine à courant continu Nous étudions dans cet exercice le

A- Le moteur à courant continu. Les caractéristiques du moteur sont les suivantes : • machine à excitation indépendante la force électromotrice E est 



SCIENCES DE LINGENIEUR

CHAPITRE 2 : HACHEUR SERIE / VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL Exercice 2 : ETUDE D'UNE MACHINE A COURANT CONTINU. Caractéristiques.



Exercice MCC01 : machine à courant continu

1-4- Citer un système de commande de la vitesse de ce moteur. Montage hacheur montage redresseur. 2- Fonctionnement nominal au cours d'une remontée en 



Exercices sur moteurs à courant continu Exercice 1 : Un moteur à

Sachant que la tension d'alimentation de l'inducteur est : Ue = 140 V calculer le rendement du moteur. Corrigé : Puissance (W) absorbée par l'induit : UI= 



SLCI Révisions 1° année

8 sept. 2020 Exercice 1: Moteur à courant continu. L'objet de cette étude est un ... hacheur. Celui-ci pilote le rapport cyclique qui va définir le temps ...



exercices machine courant continu

Un moteur de puissance utile 3 kW tourne à 1500 tr/min. Calculer le couple utile en Nm. Exercice MCC02 : machine à courant continu à excitation indépendante. La 



Exercices Hacheur - PDFCOFFEE.COM

Exercices Hacheur. Exercice n°1 : Un hacheur série alimente un moteur à courant continu. On utilise un oscilloscope bi courbes dont les deux.



Support de cours Délectronique de puissance Les convertisseurs

Hacheurs : commande des moteurs à courant continu (vitesse variable) ; fonctions d'interrupteur onduleurs ou alimentation à découpage ;.



MCC + HACHEUR

7) Déterminer la nouvelle valeur I' de l'intensité du courant dans l'induit. B - Etude d'un circuit de commande de moteur à courant continu. Sur le montage 



TD Sciences Appliquées STS Conversion continu-continu

Exercice 14: Ondulations en tension et en courant d'un hacheur série (Solution Le récepteur est un moteur à courant continu à aimant permanent de f.é.m.



SCIENCES DE LINGENIEUR

CHAPITRE 2 : HACHEUR SERIE / VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL . VARIATEURS INDUSTRIELS POUR MOTEUR A COURANT CONTINU . ... E X E R C I C E. R E S O L U.



Exercice 1

Le déplacement du transpalette est assuré par un moteur à courant continu à aimants permanents. La batterie 48V alimente un hacheur délivrant une tension 



6 exercices corrigés dElectronique de puissance sur le redressement

2- La charge du pont est maintenant constituée par l'induit d'un moteur à courant continu à excitation indépendante en série avec une bobine de lissage de 



1h30 - Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen Durée

EXERCICE 1 (6pts) Le courant IM est supposé continu d'intensité IM = 50A. L'interrupteur électronique hacheur H est commandé.



4 exercices corrigés dElectronique de puissance sur le hacheur

On alimente un moteur à courant continu dont le schéma équivalent est donné ci-dessous à l'aide d'un hacheur. L'interrupteur électronique K et la diode 

DDEEVVOOIIRR MMAAIISSOONN MMCCCC ++ HHAACCHHEEUURR

I. Exercice 1 :

A/ ETUDE DU MOTEUR

Le moteur est à excitation indépendante. Le flux est maintenu constant. La f.é.m. E est proportionnelle à la vitesse angulaire : E = k. avec k = 1,53 V.rad-1.s .

5pVLVPMQŃH GH O·LQGXLt : R = 2,0 .

7HQVLRQ QRPLQMOH G·LQGXLP : U = 180 V B HQPHQVLPp QRPLQMOH G·LQGXLP : I = 10 A .

1) Calculer pour le fonctionnement nominal :

- La force électromotrice E. - La vitesse angulaire et la fréquence de rotation n . - La puissance électromagnétique Pe et le moment du couple électromagnétique Te.

2) GpPRQPUHU TXH OH PRPHQP GX ŃRXSOH pOHŃPURPMJQpPLTXH HVP SURSRUPLRQQHO j O·LQPHQVLPp I.

3) donner la valeur du coefficient de proportionnalité.

B/ Etude du hacheur.

Vm L h ug i i i E R iR uu u u L D H D H

La tension ug ŃRPPMQGH O·LQPHUUXSPHXU pOHŃPURQLTXH .B F·HVP XQH PHQVLRQ HQ ŃUpQHMX[ UHSUpVHQPpH

sur le document-réponse.

1) Calculer sa fréquence f et la valeur de son rapport cyclique .

Analyse du fonctionnement du hacheur.

I·LQPHUUXSPHXU . HP OM GLRGH G VRQP VXSSRVpV SMUIMLPVB

IM PHQVLRQ G·MOLPHQPMPLRQ HVP : V = 300 V.

Quand ug ! 0 O·LQPHUUXSPHXU . HVP IHUPpB

Quand ug 0 O·LQPHUUXSPHXU . HVP RXYHUPB

2) Donner les valeurs de uK et de u pour chacune des deux phases de fonctionnement du

OMŃOHXU VMŃOMQP TXH OH ŃRXUMQP GMQV OH PRPHXU QH V·MQQXOH ÓMPMLVB

3) Représenter sur le document réponse les graphes u(t), iK(t) et iD(t) .

4) Exprimer la valeur moyenne de u(t) en fonction de V et de .

5) Rappeler la valeur moyenne
    de uL(t) .

6) Exprimer alors en fonction de E, R et ,valeur moyenne de i(t) .

7) Dans les conditions du document réponse, donner la valeur de .

iK uK K

8) En déduire la valeur numérique de E.

I·RQGXOMPLRQ GX ŃRXUMQP SHXP Ve caractériser par

Imax - Imin où Imax et Imin sont les valeurs

H[PUpPMOHV GH O·LQPHQVLPp GX ŃRXUMQP

On donne :

f L )1( V IIminmaxD

9) HQGLTXHU GHX[ IMoRQV GH GLPLQXHU O·RQGXOMPLRQ SRXU XQH YMOHXU GH donnée.

10) Calculer la valeur GH O·LQGXŃPMQŃH SRXU MYRLU XQ IRQŃPLRQQHPHQP ŃRQIRUPH MX GRŃXPHQP

réponse. i (A) 11 9 i iD H ug 0 0 0 0 0

01,52,5456,57,5t (ms)

01,52,5456,57,5t (ms)

01,52,5456,57,5t (ms)

01,52,5456,57,5t (ms)

01,52,5456,57,5t (ms)

(A) (A) u (V) 300

II. Exercice 2 :

A - Etude d'un moteur à courant continu :

Un moteur à courant continu à excitation indépendante, à flux constant, possède les caractéristiques nominales suivantes : - tension d'alimentation de l'induit : U = Un = 150 V - courant d'induit : I = In = 15 A - résistance de l'induit : R = 1,0 - fréquence de rotation : n = 1 500 tr/min On alimente le moteur sous sa tension nominale d'induit Un = 150 V

1) Calculer, pour le fonctionnement nominal, la force électromotrice En du moteur et le

moment Ten du couple électromagnétique.

2) Montrer que, dans les conditions d'utilisation de ce moteur, l'expression de la force

électromotrice peut se réduire à : E = k n où n désigne la fréquence de rotation (exprimée en tr/min).

3) Calculer la valeur numérique de k et préciser son unité.

4) Donner l'expression du moment Te du couple électromagnétique en fonction du courant

d'induit I.

5) Mettre cette expression sous la forme : Te = K' I

6) Ce moteur entraîne une charge qui abaisse le moment du couple électromagnétique à la

valeur :T'e = 8,6 Nm.

7) Déterminer la nouvelle valeur I' de l'intensité du courant dans l'induit.

B - Etude d'un circuit de commande de moteur à courant continu

Sur le montage représenté ci-dessous :

- le moteur à courant continu M est à excitation indépendante et constante, - l'interrupteur H et la diode de roue libre DRL sont supposés parfaits,

L'interrupteur H est alternativement fermé ou ouvert à la fréquence F. On suppose que sur la

durée d'une période T : * l'interrupteur H est fermé sur l'intervalle de temps [0 , T] * l'interrupteur H est ouvert sur l'intervalle de temps [

T , T]

On désigne par R' la résistance totale du circuit de charge : elle comprend la résistance de la

bobine ainsi que celle de l'induit du moteur. IH H L ic iD U DRL UC M

CHARGE

MECANIQUE

U = 15O V

Dans le montage ci-dessus, on s'intéresse aux différentes grandeurs susceptibles d'agir sur l'intensité ic du courant dans l'induit du moteur M qui entraîne une charge mécanique.

1) Quelle est la grandeur qui agit sur la valeur moyenne de ce courant ?

2) Citer deux grandeurs permettant de lisser ce courant ; quelle est l'influence d'une

augmentation de ces grandeurs sur l'efficacité du lissage ? On suppose maintenant que le courant dans l'induit est parfaitement lissé : ic = Ic = cte

3) Préciser l'intervalle de conduction de la diode DRL ; que vaut uc(t) sur cet intervalle ?

4) Compléter le document en traçant la courbe représentant uc(t) VXU O·LQPHUYMOOH [0 , 2 T]

5) A partir de la définition de la valeur moyenne d'une tension périodique, établir

O·H[SUHVVLRQ GH Uc , valeur moyenne de uc(t) en fonction de et de U.

6) - Compléter le document en traçant iD(t) et iH(t) sur l'intervalle de temps [0, 2 T]

7) Etablir l'expression de ID , valeur moyenne de iD(t) et IH valeur moyenne de iH(t), en

fonction de et Ic C - Etude de la variation de vitesse d'un moteur à courant continu Le montage du paragraphe B est un hacheur. Il permet de commander la vitesse du moteur étudié au paragraphe A. On se place dans l'hypothèse où le courant dans l'induit est parfaitement lissé : ic = Ic

1) Etablir l'expression littérale de Uc, valeur moyenne de la tension uc(t) en fonction de E,

R' et Ic .

2) En déduire l'expression de n en fonction de

, U, R', Ic et du coefficient k défini par

E = k n .

3) Application numérique :R' = 1,5

; Ic = 10 A ; U = 150 V ; k = 0,090 V.tr -1.min

4) Calculer n pour

= 0,20

5) Représenter graphiquement les variations de n en fonction de

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1