cours bobine electrique pdf
Chapitre 3
L’energie´ ´electrique absorb ee par la bobine id´ eale n’est pas dissip´ ee Elle est emmagasin´ ee dans celle-ci´ sous forme d’´energie potentielle magn etique susceptible d’´ etre restituˆ ee ensuite au circuit´ ´electrique Energie magn´etique emmagasin ee par une bobine :´ E L = 1 2 Li2 L |
COURS D’ELECTROTECHNIQUE´
Ce fascicule est un support de cours d’ ́electrotechnique pour les ́etudiants des ISET : Profil : G ́enie ́electrique Niveau : 2 eme Licence Il est destin ́e `a accompagner un travail personnel de l’ ́etudiant avec l’aide requise et efficace de l’enseignant Le premier chapitre de ce fascicule de cours constitue une ́etude pr ́eliminaire sur le |
Cours Terminale
Une bobine réelle aura donc une résistance propre : r Une bobine est par ailleurs caractérisée par son inductance notée L exprimée en Henry (H) Pour une bobine réelle : Lr Pour une bobine idéale : L 1 2 Tension aux bornes d’une bobine Toutes les bobines s’opposent aux variations de l’intensité Pour une bobine idéale : = |
II1 La bobine – l’inductance
La représentation de la bobine d’un électroaimantrelais) ( : (Bobine) relais La réactance d’une bobine dépend de la fréquence du courant qui la traverse et de son inductance : Réactance de la bobine = Z = 2 π L f = L ω avec f = fréquence et ω pulsation du courant La tension aux bornes de la bobine : |
Inductances et bobines
H ) Dans ces conditions l'induction magnétique en tout point de l'environnement de la bobine (et donc le flux dans celle-ci) est proportionnelle au courant i qui la traverse ⇒ φ = L i = flux total dans les N spires de la bobine (2) L est un coefficient de proportionnalité entre le flux total φ et le courant i |
LA BOBINE DINDUCTANCE
LA BOBINE D'INDUCTANCE Présentation La bobine d'inductance est un composant de base de l'électronique et de l'électrotechnique elle est constituée d'un enroulement d'un fil conducteur formant plusieurs spires Elle peut entourer un circuit magnétique dans ce cas les propriétés magnétiques sont multipliées |
Comment choisir la bobine pour la gamme de fréquences d'utilisation ?
Ce schéma réel montre qu’une bobine insérée, par emple ex dans un montage amplificateur, peut être le siège d’oscillations non désirées à fréquence la de résonnance du circuit bouchon formée par la bobine réelle. Il faut donc choisir avec précaution la bobine pour la gamme de fréquences d’utilisation (bien en-dessous de sa fréquence de résonnance).
Comment calculer la réactance d'une bobine ?
F(Wb) / I(A) E(J) = 1⁄2 L(H) . I2(A) Réactance de la bobine = Z = 2 π L f = L ω avec f = fréquence et ω pulsation du courant. La tension aux bornes de la bobine :
Quelle est la tension aux bornes de la bobine ?
d. La bobine se comporte comme un simple court-circuit puisque l’on est en régime continu. Tout se passe comme si le circuit n’était composé que du générateur et de la résistance. On a donc : ✪ 0, 1 A 100 mA et UR 10 V. = R = 100 = = = La tension aux bornes de la bobine est bien évidemment nulle.
Quelle est la différence entre une bobine et une tension ?
=−−− 2.6 Récapitulatif Une bobine s’oppose aux variations brutales de l’intensité du courant qui la traverse. L’intensité varie donc de la façon continue. En revanche, la tension ��présente des discontinuités lors de l’ouverture et de la fermeture de l’interrupteur.
Preface
Ce fascicule est un support de cours d’ ́electrotechnique pour les ́etudiants des ISET : Profil : G ́enie ́electrique Niveau : 2 eme Licence. Il est destin ́e `a accompagner un travail personnel de l’ ́etudiant avec l’aide requise et efficace de l’enseignant. Le premier chapitre de ce fascicule de cours constitue une ́etude pr ́eliminaire sur le
1.1.1 D ́efinition du circuit magn ́etique
Un circuit magn ́etique est le volume ou se referment toutes les lignes de force d’un champ magn ́etique.Dans tous les domaines ou on aura ́a utiliser des ph ́enom ́enes magn ́etiques ( par exemple : machines, appareils de mesure), on sera amen ́e ́a canaliser les lignes de force dans un circuit bon conducteur du flux magn ́etique. Ce circuit ser
1.1.3 Force magn ́etomotrice F.m.m
La force magn ́etomotrice est la cause qui engendre le flux magn ́etique .elle est ́egale ́a N ∗ I , avec N est le nombre de spires et I est le courant traversant les spires isetn.rnu.tn
1.2.1 Enonc ́e ́ de th ́eoreme
La circulation de l’excitation magn ́etique le long d’une courbe ferm ́ee est ́egale ́a la somme alg ́ebrique des forces magnetomotrices qui traversent toute surface s’appuyant sur le contour. La somme alg ́ebrique des courants est appel ́e force magn ́etomotrice R Hdl = N ∗ I D ́etermination de la force magn ́etomotrice Il faut proc ́eder en deu
2.2.1 Equations ́electriques
La loi des mailles appliqu ́ee au sch ́ema ́electrique ́equivalent ci dessous donne : isetn.rnu.tn
2.2.2 Pertes dans le circuit magn ́etique
La pr ́esence d’un circuit magn ́etique va entraˆıner des pertes suppl ́ementaires. On note par Pf les pertes dans le fer d’un circuit magn ́etique. Ces pertes vont se traduire par un ́echauffement du circuit magn ́etique .Les pertes fer s’ ́ecrivent : Pf = PH + PcF avec PH : pertes par Hyst ́erisis et PcF : pertes par courant de Foucault . isetn.rnu.tn
3.1.1 Rˆole
Le transformateur monophas ́e est un convertisseur ”alternatif-alternatif”.Il a pour rˆole de modifier les amplitudes des grandeurs alternatifs(tensions, courants) en maintenant la fr ́equence et la forme d’ondes inchang ́ees, en vue d’adopter le r ́ecepteur(charge) au r ́eseau ́electrique. Les transformateurs sont des machines statiques et possed
3.1.4 Principe de fonctionnement
Son principe de fonctionnement est bas ́e sur la loi d’induction ́electromagn ́etique (loi de Lenz).En effet, la tension alternative au primaire va cr ́eer un flux magn ́etique alternatif qui traversant l’enroulement secondaire produira une f.e.m induite(Loi de Faraday). isetn.rnu.tn
Solution alg ́ebrique
Pour d ́eterminer la chute de tension on peut se servir de la relation suivante : isetn.rnu.tn
3.5.5 Caract ́eristique en charge
Ce sont les courbes donnant la variation de la tension en charge en fonction du courant isetn.rnu.tn
4.1 Interˆet
La production de l’ ́energie ́electrique et son transport se fait g ́en ́eralement en triphas ́e Par ailleurs on d ́emontre facilement que le transport de l’ ́energie en haute tension est plus ́economique d’ou la n ́ecessit ́e d’employer des transformateurs ́el ́evateurs `a la sortie de centrale de production et abaisseur tout proche des centres
4.2.2 Choix de couplage
Le choix du couplage repose sur plusieurs crit`eres : La charge n ́ecessite la pr ́esence du neutre ( par exemple r ́eseau BT de la steg).Le secondaire doit ˆetre connect ́e soit en ́etoile soit en zigzag. Le fonctionnement est d ́es ́equilibr ́e (courant de d ́es ́equilibre dans le neutre In est sup ́erieur `a 0.1 le courant nominal), le secondai
D ́efinition
Par d ́efinition, le rapport de transformation `a vide m est donn ́e par : Uab isetn.rnu.tn
4.3.4 Sch ́ema monophas ́e ́equivalent
Le fonctionnement ́etant ́equilibr ́e, l’ ́etude d’un transformateur triphas ́e peut ˆetre ramen ́ee `a l’ ́etude d’un transformateur monophas ́e ́equivalent par la m ́ethode de Kapp. isetn.rnu.tn
s R2
s On d ́etermine graphiquement ou par calcul la chute de tension ∆V . isetn.rnu.tn
Equations et diagramme
La loi des mailles appliqu ́ee au secondaire donne : isetn.rnu.tn
V20 ̄ = m V1e−jθ ̄
Quant aux courants on aura, d’apr ́es la loi des noeuds isetn.rnu.tn
5.1 G ́en ́eralit ́es
Les dynamos `a courant continu ont ́et ́e les permiers convertisseurs ́electrom ́ecaniques uti-lis ́es.Leur usage est en r ́egression tr ́es nette surtout en g ́enerateur.Les moteurs `a courant continu restent tr ́es utilis ́es dans plusieurs domaines telque :automobile(ventilation, leves ́electriques), les sous marins et dans l’ ́electromenager
5.2 Principe
Les machines `a courant continu sont des machines tournantes.Leur principe de fonction-nement est bas ́e sur les lois de l’induction(Lenz et Faraday) ́electomagn ́etique.Par cons ́equent, elles sont r ́eversibles et elles peuvent fonctionner soit en : isetn.rnu.tn
-G ́eneratrice
Elle transforme la puissance m ́ecanique en puissance ́electrique avec Pm :pertes m ́ecaniques,Pf :pertes fer et Pj :pertes joule isetn.rnu.tn
5.3.1 L’inducteur
Le bobinage inducteur, travers ́e par le courant inducteur Ie , produit le flux magn ́etique dans la machine. Il est constitu ́e d’un ́electro-aimant qui engendre la force magn ́etomotrice (f.m.m) n ́ecessaire `a la production du flux.Il comporte 2P pˆoles qui sont form ́es des tˆoles en acir doux feuiillt ́ees.Des bobines inductrices sont enroul
5.3.3 Le collecteur et les balais
Le collecteur est un ensemble cylindrique de lames de cuivre isol ́ees les unes des autres par des feuilles de mica. Le collecteur est mont ́e sur l’arbre de la machine, mais isol ́e de celui-ci. Les deux fils sortant de chaque bobine de l’induit sont successivement et sym ́etriquement soud ́es aux lames du collecteur. Les balais permettent l’injec
6.1 Introduction
Les machines `a courant continu sont essentiellement destin ́es pour fonctionner en moteur ;le g ́en ́eratrice en tant que machine a ́et ́e totalement remplac ́ee par des dispositifs ́electroniques statiques r ́ealisant la conversion alternatif-continu(Redresseurs).Cependant il est int ́eressant de connaitre le fonctionnement g ́en ́erateur et ce
6.3.1 Sch ́ema et equations de fonctionnement
avec Uex :Tension d’excitation ;Rex :Rh ́eostat d’excitation ;rd :R ́esistance de l’enroulement de l’inducteur et Ra :R ́esistance de l’induit. Le courant d’excitation est j = Uex/rd + Rex La tension aux bornes de l’induit est U = E0 − ε(I) − Ra.I avec ε(I) :Chute de tension dˆue `a la r ́eaction magn ́etique de l’induit. isetn.rnu.tn
Les moteurs `a courant continu
L’utilisation en moteur de la machine `a courant continu est tr`es r ́epandue surtout pour le fonctionnement `a vitesse r ́eglable, pour les asservissements et en traction ́electrique. isetn.rnu.tn
Enonc ́e ́
Un conducteur parcouru par un courant I et plong ́e dans un champ magn ́etique B ~ subit une force m ́ecanique F ~ appel ́ee ́e une force de Laplace. Utilit ́e on peut faire bouger des circuits ́electriques avec des champs magn ́etique isetn.rnu.tn
7.2 Principe de fonctionnement
Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn Couple ́electromagn ́etique Il est parfois applel ́e synchrone Cem Couple utile = Prt/Ωs = Pem/Ω si on tient compte des pertes m ́ecaniques , le couple utile est ́e Cu = Pu/Ω isetn.rnu.tn
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Quelle est la formule de la bobine ?
Dans une bobine, la tension est en quadrature arrière par rapport au courant, donc le courant est en quadrature avance sur la tension ; d'où l'équation : i ( t ) = 0.1 cos ? ( 100 ? t + ? 2 ) [ i ( t ) en A ] , t = 0 pour u ( t ) = 0 .Quels sont les types de bobines ?
Il existe plusieurs types de bobines d'allumage selon votre voiture :
La bobine classique, surtout présente sur les anciens modèles de voiture ;La bobine rampe ;La bobine jumelée ;La bobine d'allumage crayon ;La bobine d'allumage double indépendante.Quel est le rôle d'une bobine dans un circuit électrique ?
Une bobine d'allumage fournit le courant électrique aux bougies d'allumage pour fournir l'étincelle nécessaire à la combustion du moteur essence. Il existe plusieurs types de bobines : Bobine classique : une seule bobine fournit le courant haute tension à l'ensemble des bougies.- Grandeur électromagnétique et unité
Par conséquent, l'inductance est de dimension M·L 2·T ?2·I ?2, soit en unités de base SI : 1 H = 1 V A?1 s = 1 m2 kg s?2 A?2 = 1 m2 kg C?2 .
Quels sont les types de bobines ?
Comment calculer la bobine ?
. Il existe plusieurs types de bobines : Bobine classique : une seule bobine fournit le courant haute tension à l'ensemble des bougies.
Quel est le rôle d'une bobine dans un circuit électrique ?
. La dérivée s'annule dans l'équation, ce qui fait qu'on retrouve une tension nulle.
. En clair, il peut exister un courant stable qui traverse la bobine, mais la tension est nulle à ses bornes.
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