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PDF BTS ÉLECTROTECHNIQUE

Évolution des modalités d’evaluation (pages 116 122 et 123 du référentiel) : Évolution des modalités d’évaluation (pages 116 122 et 123 du référentiel) :

PDF L’ESSENTIEL D ÉLECTROTECHNIQUE

Editions Dunod ont imaginé la collection Express BTS Il faut remer-cier Dominique Bareille et ses collègues Laurent Mossion et Claude Garnier pour avoir tenté de résumer en 28 fiches les grands thèmes de l’électrotechnique moderne Cet ouvrage résume sous forme de fiches totalement indépendantes les

PDF Physique appliquée BTS 1 Electrotechnique

Orbitale électronique L’électron gravitant autour d’un noyau est une source d’excitation magnétique L’effet cumulé de milliard de milliard d’électrons en mouvement donne un champ d’excitation magnétique noté en un point de l’espace Un aimant est un matériau qui a gardé la mémoire de l’aimantation car les orbitales sont positionnées de manière à

PDF Physique BTS 1

BTS Électrotechnique Formulaire Physique Appliquée Mécanique des fluides L e débit volumique en m s-1 Le débit massique qm en kg s-1 Masse volumique :kg m-3 qv=v S S section en m 2 v vitesse m s-1 Pression 1 bar =105 Pa 1 atm= 101 325 Pa V : volume de fluide (m3) t : temps (s) m : masse de fluide (kg)

  • Comment calculer la fréquence de rotation d’une machine ?

    ====Nn ΦΦΦΦ a p E n = fréquence de rotation en tour par seconde (tr/s) Φ = excitation de la machine = flux magnétique produit par l’inducteur en weber (W) Fonctionnement en Génératrice : U = tension aux bornes de la génératrice en volt (V) R = résistance de l’Induit en ohm ( Ω) U = E – RI

  • Comment calculer la fréquence de rotation d’un rotor ?

    ΩΩΩΩ = 2 ππππn g = glissement en pourcentage (2 % < g < 8 %) n’ = fréquence de rotation du rotor en (tr/s) Ω = vitesse angulaire de synchronisme en radian par seconde (rad/s) ΩΩΩ’ = 2 ππππn’ Ω’ = vitesse angulaire du rotor en (rad/s) f fg g =

  • Comment calculer le courant électrique d’un moteur ?

    U ≈≈≈ k.ni I = courant électrique débité par l’Induit en (A) Fonctionnement en Moteur U = tension aux bornes du moteur en volt (V) U = E’ + R’.I R = résistance de l’Induit en ohm ( Ω) E’ = force contre électromotrice en volt (V) Au démarrage : E’ = 0 volt RI = courant électrique consommé par l’Induit en (A) U Idd====

  • Comment calculer la force électrostatique d'un condensateur ?

    C 1 C 1 Ces 1 12 ====++++ Ces = condensateur équivalent de condensateurs associés en série F = force électrostatique en newton (N) F = qE q = charge électrostatique en coulomb (C) E = champs électrique en volt par mètre (V/m)

1.1. Interprétation de l’aimantation.

Orbitale électronique L’électron gravitant autour d’un noyau est une source d’excitation magnétique. L’effet cumulé de milliard de milliard d’électrons en mouvement donne un champ d’excitation magnétique noté en un point de l’espace. Un aimant est un matériau qui a gardé la mémoire de l’aimantation car les orbitales sont positionnées de manière à

Exercice 1 :

I Indiquer le sens du vecteur autour du fil parcouru par un courant I . se58293584f40680b.jimcontent.com

1.6. Différents type de matériaux dans un champ d’excitation magnétique H :

Les matériaux qui sont très légèrement repoussés par un champ magnétique sont classés dans la catégorie diamagnétique. Par exemple : Silcium ,Cuivre,Zinc

paramagnétique.

Par exemple : Sodium,Aluminium,Manganèse Les matériaux qui sont attirés fortement par un champ d’excitation magnétique conservent une aimantation rémanente pouvant être importante ( cas des aimants artificiels) après la suppression de l’excitation magnétique extérieure ;On place ces matériaux dans la catégorie feromagnétique. Cobalt,Fer,Nickel

1.7. Le théorème d’Ampère :

Dans les applications en électrotechnique, on utilise des bobines à noyaux de fer permettant de canaliser les lignes de champs magnétiques. Comme les lignes de champ se referme obligatoirement, les noyaux prennent la forme de circuit fermés de manière à canaliser le maximum de ces lignes et de limiter la magnétisation de l’air à cause des champs de

Application du théorème d’ampère sur les circuits magnétiques :

Enoncé : La somme des intensités embrasées par une ligne de champs d’excitation magnétique fermée est égale à la circulation du champ d’excitation magnétique le long de cette ligne. Pour trouver la norme de H : . . Comme . . . Le théorème d’Ampère peut s’exprimer par la relation : . . . . Avec : l : la longueur de la ligne de champ moyenne en mè

1.8. Circuit magnétique avec entrefer :

Dans le cas des électroaimants, il est nécessaire d’avoir des circuits magnétique ouvert afin de les magnétiser par l’action d’une bobine. Forcément, il y aura un entrefer. Pour simplifier l’étude, on peut faire une analogie entre les circuits électriques et magnétiques. On va d’abord étudier l’équivalence avec un circuit sans entrefer ; Exemple

Exercice 9 :

Utilisation des lois de l’électricité sur le circuit équivalent : Ecrire la loi des mailles Appliquer la loi d’Ohms sur la réluctance. Mettre en relation les Ampère-tour et le champ d’induction B. Vérifier la correspondance avec la relation obtenue avec le théorème d’Ampère. Ecrire l’expression correspondant à la loi d’Hopkinson. se58293584f40680b.jimcontent.com

1.9. Exercice sur le principe de la pince ampère métrique à effet Hall :

Pour mesurer des courants alternatif ou continu, on doit absolument prendre des pinces à effet Hall : Imes Les notions de forces électriques et de Lorentz doivent être abordées avant d’expliquer le principe de fonctionnement de cette pince. http://www.youtube.com/watch?v=dHBviHKfTBk se58293584f40680b.jimcontent.com

La force magnétique

Une particule chargée, en mouvement dans un champ magnétique, est soumise à la force de LORENTZ. La relation donnant le module de la force de Lorentz est : - .. . . sin Avec : F : Force de Lorentz en Newton (N) Q : Charge de la particule en mouvement en Coulomb (C). V : Vitesse de la particule en mouvement. : Angle entre les vecteurs et . dans le

2.2 Auto induction et modèle d’une bobine

Cas de la bobine alimentée en régime sinusoïdal : Le flux que le courant induit à l’extérieur de la bobine est sinusoïdal également Pendant une demi période : Pendant la demi période suivante : La bobine est donc soumise à une variation de flux et donc il va y avoir une fem qui va s’opposer à la variation du flux en créant égalemnet une fem dite d’

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