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B) Si la charge impose un couple de moment T constant, I est constant: la vitesse est une fonction affine croissante de U. Lorsque U > U dmarrage = RI (tension de dcollage) il est facile de rgler la vitesse de rotation en agissant sur U. REMARQUE: Si l'on doit rgler la vitesse de rotation, il faut alimenter l'induit sous tension variable. Moteur à excitation indépendante - GoSukulu. III COUPLE - MOTEUR: a) Couple utile: Puisque le flux est constant, le moment du couple lectromagntique P = puissance lectromagntique (w) T ne dpens pas de U. On appelle pertes collectives (pc) la somme des pertes magntiques et mcaniques qui ne dpendent que du flux et de la vitesse p c = p magntiques + p mcaniques Sur l'arbre du moteur, la puissance utile est P U =P - P C Il lui correspond un couple utile de moment Tu tel que est le moment du couple des pertes [ des aux pertes collectives (pc)]. Sous tension U cte si t p reste sensiblement constant, Tu est une fonction affine croissante de I lorsque la charge du moteur augmente l'induit appelle un courant I plus grand.

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RI v étant faible pratiquement faible, le moteur commence à tourner dès la mise sous tension. Si l'on dispose d'une source de tension donc les variations sont linéaires on règlera progressivement la vitesse de 0 à r v. Il ne faut jamais supprimer le courant d'excitation lorsque l'induit est alimenté (sous tension). Car le moteur va s'emballer et risque la destruction. La zone de fonctionnement utile se trouve au niveau du coude de saturation A. Sous tension constante r v =cste, U=cste le réglage n'est plus possible. Si l'on veut diminuer la vitesse de rotation à vide, il faut donc alimenter l'induit du moteur sous tension variable. Fonctionnement à charge Au niveau du coude de saturation A le moteur fonctionne à flux constant. Moteur a excitation independante stephanoise. La vitesse dépend de la tension U imposée par la source de tension et l'intensité I imposée par le moment de couple résistant. r = f(U, I) Variation de la vitesse L'induit est alimenté sans tension constante. r = U N /KØ – RI/KØ avec r v =U v /KØ r = r v – RI/KØ C'est le fonctionnement affine décroissante de I Lorsque le courant I augmente avec la charge, r diminue.

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Fonctionnement à vide Réglage de la vitesse A vide le moteur ne fournit pas de puissance utile. La puissance électrique absorbée par l'induit est dissipée sous forme de perte. Le courant I v étant inférieur au courant nominal I N on néglige la chute de tension par rapport à U. Si R=0 alors E v = U-RI v; E v =U=KØr r = E v /KØ = U/KØ On pourra régler la vitesse à vide soit en agissant sur la tension, soit sur le E v. On a alors P c =P v -RI 2 v. Avec I v: courant à vide et P c: Puissance collective. Rôle de fonctionnement sous tension constante On a: r v = K 1 /Ø(i) La vitesse de rotation à vide est inversement proportionnelle au flux. Moteur a excitation indépendante sur les. On appelle caractéristique d'emballement, la courbe des variations de la vitesse de rotation r v en fonction du courant d'excitation i d'où on a r v =f(i) Si i tend vers zéro, r v augmente fortement Si i augmente r v décroît mais lorsque le circuit magnétique se sature Ø et e v =cste D'où la caractéristique Fonctionnement à flux constant La vitesse de rotation est proportionnelle à la tension U appliquée.

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Le démarrage direct sous la tension nominale n'est pas recommandé en charge. On limite la pointe maximale du courant I d max par exemple Î d =1, 5I N. Le démarrage en charge ne pose pas de problème si le moteur est adapté à la charge, c'est-à-dire si celle-ci demande un courant I d inférieur ou égale à Î d. Limitation du courant de démarrage Première solution L'induit étant alimenté sous la tension nominale, on limite l'intensité de courant qu'il absorbe à l'aide d'un rhéostat branché en série, dont on diminue la résistance au fur et à mesure de la mise en vitesse. Ce procédé n'est pas économique par effet joule. On ne l'utilise plus que dans le cas des moteurs de faible puissance donc la durée de démarrage est courte. Moteur à excitation indépendante. Seconde solution Pendant la phase de démarrage, on alimente l'induit sous une tension induite U

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Elle est tracée à U et i constantes. utile: la puissance mécanique utile, celle qui est disponible sur l'arbre du moteur, est égale à la puissance électrique utile diminuée des pertes collectives. couple utile est donc légèrement inférieur au couple électromagnétique. diminution est pratiquement indépendante de I. couple utile est donc représenté par une droite parallèle à celle du couple électromagnétique. mécanique de couple électromagnétique: T(n), T( ) = k(U – Nn )/R et i: constants, donc  constant est une fonction linéaire décroissante de n ( ) puissance électromagnétique est la puissance transformée, elle s'écrit: P em = T em.  = E ch. I = U. I – R. I 2 l'on tient compte de la réaction d'induit, T em = k  (I, i). Moteur a excitation independante def. I le fonctionnement à vide, les pertes constantes et le couple de pertes ont pour expression: U. I 0 = p m + p f + R. I 0 2 Or I 0 est très faible et RI 0 2 l'est aussi devant U. I 0 # p m + p f = T p.  P m et p f sont respectivement les pertes mécaniques et les pertes fer.

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Cette solution est peu économique. Solution 2: on utilise des démarreurs ou variateurs de vitesse. Fonctionnement à vide A vide la seule puissance absorbée sert à compenser les pertes. La puissance utile est nulle. La vitesse à vide se règle en fonction de la tension d'alimentation ou du flux inducteur Φ. Attention: Phénomène d'emballement A vide, il ne faut jamais supprimer le courant d'excitation Ie lorsque l'induit est sous tension, car le moteur peut s'emballer. En effet si Ie → 0 alors Φ → 0 et Ω0 → ∞. Escort Belgique l Massage Erotique l Vivastreet. Fonctionnement à flux constant La caractéristique passe approximativement par zéro. Caractéristique vitesse = f(U) Fonctionnement en charge Exprimons la vitesse de rotation en fonction de la tension d'alimentation: Couple en fonction de la vitesse La vitesse dépend de: la tension d'alimentation U; l'intensité du courant I imposée par le moment du couple résistant U reste tout de même grand devant R. I. En conséquence la vitesse de rotation est essentiellement fixée par la tension d'alimentation U et varie très peut en fonction du courant, c'est-à-dire de la charge.

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Thu, 01 Aug 2024 05:31:34 +0000