[PDF] [PDF] Le courant alternatif

2 ), on peut exprimer une intensité ou une tension alternative sinusoïdale à l'aide d'un cosinus II - EFFET JOULE EN ALTERNATIF, INTENSITÉ EFFICACE L'effet  



Previous PDF Next PDF





[PDF] Chapitre 13 Régime alternatif sinusoïdal - epsic

courant alternatif triangulaire: 13 7 Production d'une tension alternative sinusoïdale Lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique, la résistance



[PDF] LES COURANTS ALTERNATIFS - [Faculté de physique] - USTHB

Les lois d'Ohm s'appliquent au courant alternatif sinusoïdal L'impédance complexe d'un circuit électrique s'écrit, sous forme cartésienne: Z R jX = + (14)



[PDF] Le courant électrique alternatif sinusoïdal - Talamidicom

sinusoïdale et l'appliquer; ➢ Savoir qu'une tension alternative sinusoïdale donne un courant alternatif ➢ sinusoïdal de même période et de même fréquence



[PDF] Le courant électrique alternative sinusoïdal - AlloSchool

Partie 3 : Électricité 1 Chapitre 1 : Le courant électrique alternative sinusoïdal I L'oscilloscope Un oscilloscope est un instrument qui mesure la tension et 



[PDF] Le courant électrique alternatif sinusoïdal التيار - AlloSchool

CHAPITRE 1 – Le courant électrique alternatif sinusoïdal يبيجلا بوانتملا alternatif et à l'installation électrique domestique tension alternatif sinusoïdale et



[PDF] Le courant alternatif

2 ), on peut exprimer une intensité ou une tension alternative sinusoïdale à l'aide d'un cosinus II - EFFET JOULE EN ALTERNATIF, INTENSITÉ EFFICACE L'effet  



[PDF] COURANT ALTERNATIF MONOPHASE

L'énergie du réseau électrique est distribuée sous cette forme 1 4 Tension sinusoïdale L'expression d'une tension sinusoïdale est la suivante : U(t) = 



[PDF] lecon-n-7-le-courant-electrique-alternatif-sinusoidalpdf - el manar

Le courant électrique alternatif sinusoïdal I- L'oscilloscope : L'oscilloscope est un appareil électrique utilisé pour visualiser la variation de la tension ( U ) en 



[PDF] Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif - Physagreg

courant 2 Les transformateurs 3 le transport du courant 4 le courant est-il Dans une centrale électrique (voir les différentes sinusoïdale, de fréquence 50

[PDF] cours courant alternatif bac pro

[PDF] exercice courant alternatif pdf

[PDF] frise chronologique mouvement artistique 20eme siecle

[PDF] art du 21ème siècle

[PDF] courant artistique du 20ème siècle littérature

[PDF] mouvement littéraire bac francais

[PDF] principaux courants en peinture au 19e siècle

[PDF] frise chronologique histoire de l'art pdf

[PDF] mouvement artistique du 19eme siecle wikipedia

[PDF] analyse de circuit a courant continu exercices corrigés

[PDF] exercice analyse de circuit a courant continu ofppt

[PDF] module 04 analyse de circuits ? c.c pdf

[PDF] module 04 - esa - analyse de circuits ? c.c - ofppt

[PDF] analyse de circuit a courant alternatif pdf

[PDF] analyse de circuit a courant continu exercices corrigés pdf

RAPPELS DE COURS SUR L'ALTERNATIF

Les variations de l'intensité instantanée, notée i, de ce type de courant en fonction du temps sont représentés

par une sinusoïde. i t(s) T T TT T 2 3T 4 0 0

Le temps que met l'intensité instantanée pour se reproduire identique à elle même s'appelle la période et se

désigne par la lettre T. Le nombre de périodes contenues dans une seconde est la fréquence du courant, notée

f et exprimée en hertz (symbole Hz). f 1 T f :fréquence en Hertz (Hz)

T : période en secondes (s)

La valeur maximale de l'intensité instantanée i est notée Î. Les valeurs de l'intensité instantanée sont positives quand le courant circule dans le sens choisi arbitrairement comme positif et sont négatives dans le cas contraire. i > 0+ i < 0

D'après ce qui précède, l'expression de l'intensité instantanée i en fonction du temps est de la forme :

i

I sin, où est une fonction du temps t. Si l'on se réfère à la définition de la fonction sinus, on remarque

que l'intensité instantanée i en fonction du temps est la mesure algébrique de la projection sur un axe vertical

d'un vecteur, de norme égale à Î, appelé vecteur de Fresnel. Ce vecteur tourne dans le sens trigonométrique à

une vitesse telle qu'il fait un tour complet pendant une période. Cette vitesse angulaire est appelée pulsation,

notée et exprimée en radians par seconde. t(s)+ ÎT TT 2884
T 3T 4 3T 88
7T5T 1 Au bout du temps t, le vecteur de Fresnel aura tourné d'un angle égal à t. • Si à t = 0, = 0 (cas de la figure) alors = t et i = Îsint

Au bout d'une période T, le vecteur de Fresnel a effectué un tour complet, donc a tourné d'un angle égal à 2

radians. D'où la relation :

T2, soit

2 T , ou encore : 2f car f 1 T

• Si à l'instant pris comme origine des temps, l'angle a pour valeur , l'expression de l'intensité instantanée

en fonction du temps devient : i

I sin(t)

On définit de la même façon une tension alternative sinusoïdale. La valeur de la tension instantanée u peut

être calculée à chaque instant par la relation : u

U sin(t)

Cette tension peut également être représentée par un vecteur de Fresnel tournant dans le sens trigonométrique

à la vitesse radians par seconde.

rad/s

Remarque : du fait que cos()sin(

2 ), on peut exprimer une intensité ou une tension alternative sinusoïdale à l'aide d'un cosinus. II - EFFET JOULE EN ALTERNATIF, INTENSITÉ EFFICACE

L'effet joule ne dépend pas du sens du courant mais seulement de son intensité. La loi de Joule s'applique à

chaque instant et la valeur instantanée p de la puissance calorifique s'exprime par la relation p = Ri 2

On appelle intensité efficace I d'un courant alternatif, l'intensité d'un courant continu qui, circulant dans le

même résistor, y apporterait la même énergie calorifique pendant le même intervalle de temps.

Il en résulte que la puissance P apportée par ce courant continu d oit être égale à la puissance moyenne fournie par le courant alternatif sur une période. On montre que : I I 2

La loi de Joule s'exprime de la même façon qu'en courant continu à condition de l'écrire avec l'intensité

efficace du courant alternatif. PRI 2 d'où WRI 2 t De même, la relation entre la tension efficace et la tension maximale s'écrit : U U 2

La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique s'exprime de la même façon qu'en courant continu à condition de

l'écrire avec les grandeurs efficaces. URI 2

Remarque : la valeur efficace est égale à la racine carrée de la moyenne du carré de la valeur instantanée.

t(s) u u 2 moyenne de u 2 0.707 racine carrée de la moyenne de u 2 ici ; Û = 1

La moyenne de u

2 vaut 0,5 1 2 , or 0,5=0,707= 1 2 soit pour Û=1, U 1 2 et pour Û1,U U 2

Remarque : Puisqu'il y a un rapport constant entre l'intensité maximale et l'intensité efficace, on peut

représenter un courant ou une tension alternatifs sinusoïdaux par un vecteur de Fresnel ayant pour norme leur intensité efficace : rad/s I

III - DÉCALAGE ET DÉPHASAGE

Si on visualise simultanément sur l'écran d'un oscilloscope cathodique la tension instantanée u aux bornes

d'une bobine et l'intensit du courant qui la traverse, on constate qu'il existe un décalage dans le temps entre

ces deux grandeurs. Ce décalage, noté d, peut s'exprimer par une fraction de la période, qui reste la même

pour les deux grandeurs. u i d d T t(s) Les vecteurs de Fresnel représentant le courant et la tension sont de ce fait séparés par un angle constant noté et appelé déphasage. On a la relation suivante entre le décalage d et le déphasage : d T 2 • Pour une résistance u i U I T 2 T 3T 2 i u R i et u sont en phase • Pour un condensateur 3 u i U I T 2 T 3T 2 i u u est en quadrature retard sur i C i est en quadrature avance sur u • Pour une inductance pure (dont la résistance est nulle) u i U I T 2 T 3T 2 i u L i est en quadrature retard sur u u est en quadrature avance sur i

IV - SOMME DE DEUX COURANTS ALTERNATIFS

i i i 1 2 u

Deux récepteurs montés en parallèle sont soumis à la même tension instantanée u et sont traversés par des

courants instantanés i 1 et i 2 . Ces courants sont généralement déphasés l'un par rapport à l'autre. A chaque instant, on peut écrire la relation algébrique suivante et les intensités instantanées : ii 1 i 2 Par contre, on constate que la valeur efficace I du courant principal n' est pas (sauf exception) égale à la somme des valeurs efficaces I 1 et I 2 II 1 I 2 On montre que le vecteur de Fresnel représentant le courant total i est l a somme des vecteurs de Frenel représentant i 1 et i 2

I = I + I

1 2 I I I 1 2

V - SOMME DE DEUX TENSIONS ALTERNATIVES

4 i 12 uu u

Deux récepteurs montés en série sont traversés par le même courant instantan et présentent à leurs bornes

des tensions u 1 et u 2 généralement déphasées l'une par rapport à l'autre. À chaque instant, on peut écrire la relation suivante entre les tensio ns instantanées : uu 1 u 2 Par contre, on constate que la valeur efficace U de la tension aux borne s de l'ensemble n'est pas (sauf exception) égale à la somme des valeurs efficaces U 1 et U 2 des deux tensions considérées. UU 1 U 2

On montre que le vecteur de Fresnel représentant la tension u est la somme des vecteurs de Fresnel

représentant u 1 et u 2

U = U + U

12 1 2 U U U 5quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19