Posted on March 6, 2014
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Que devient cette
expression sous la tension d'induit 240 V? Exercice 9
Le relevé de la caractéristique d'induit U=E+rI à vitesse constante d'un
moteur à courant continu donne le résultat ci-dessous. En déduire la
résistance d'induit de ce moteur. [pic]
Exercice 10
Une machine à courant continu fonctionne à flux constant. Pour un courant
d'induit de 15 A le moment du couple électromagnétique est 20 Nm. Quelle
est la valeur du moment du couple électromagnétique si le courant induit
est 30 A? Exercice 11
Un moteur à excitation indépendante absorbe un courant nominal de 20 A
alimenté sous 240 V. La résistance d'induit R et de 0, 3?. 1. Quelle est la valeur du courant Id de démarrage si on ne prend aucune
précaution? On veut limiter le courant de démarrage à 50 A. 2. Déterminer la valeur du rhéostat de démarrage à utiliser. 3. Il est plus économique de démarrer sous tension réduite qu'avec un
rhéostat. Calculer dans ce cas la valeur de la tension Ud de démarrage. Exercice 12
Un moteur à excitation indépendante, parfaitement compensé, a les
caractéristiques suivantes:
220 V, 13 A, Pu=2, 5 kW, 1500
La résistance d'induit est: 0, 8?.
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11/12/2006, 13h17
#10
Tu utilises: à n= 0 C=Cr=12Nm et C=1, ; alors tu trouves Id... A plus tard...
12/12/2006, 08h30
#11
Alors enfaite c'est juste ça? :
C=1. 27 * I <=> 12 = 1. 27* I <=> I = 12/1. 27 = 9. 45 A
Id = 9. 45 A et Ud = R*Id = 1*9. 45 = 9. 45 V
12/12/2006, 16h40
#12
Bonsoir,
Tu as compris; reste à continuer...
Aujourd'hui 12/12/2006, 17h21
#13
Pour cette question: A partir des caractéristique Cr(n) et C(n), établir l'équation donnant la fréquence de rotation n(tr/s) en fonction de la tension U aux bornes de l'induit
Le mieux serait de partir de: C= 4/pi * (U-8n),
Pour trouvé n en fonction de U non? Ou alors j'ai I = U - 8n. Quoi choissir? 12/12/2006, 18h08
#14
Quand un groupe tourne à une vitesse n donnée, c'est que le moment du couple moteur C est le même que celui du couple résistant moteur, même électrique fait de la mécanique (tu dois donc toi aussi en faire! ). Tu écris donc C= Cr pour trouver la relation qui lie n à U;
Pour cela il te faut d'abord trouver la relation liant Cr à n d'aprés les données en faisant attention aux unités.
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Ces forces forment un couple et l'effet de retournement de ce couple est la somme du moment des deux forces.. Le moment d'un couple s'appelle le couple. Couple = Force * Distance perpendiculaire entre les deux forces perpendiculaires Dans le langage courant, le couple et le moment sont utilisés de manière interchangeable. Le couple, ou le moment d'une force, est sa capacité à faire pivoter un objet autour d'un axe. Tandis que la force est également appliquée en couple, la force est une poussée ou une traction mais en couple cette force est sous la forme d'une torsion. Les deux termes sont très couramment utilisés en physique. Aux États-Unis, bien que le terme couple soit utilisé dans l'étude de la physique, le terme moment est utilisé dans l'étude du génie mécanique. Cependant, au Royaume-Uni, c'est le moment que les physiciens utilisent le plus souvent. Pour les étudiants en génie mécanique, les deux termes sont différents et non interchangeables. En général, le terme est utilisé pour désigner la capacité d'une force à faire pivoter un objet autour de son axe.
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Les résistances des enroulements induit et inducteur sont respectivement 0, 6 Ω et 40 Ω. Les pertes « constantes » sont de 400 W.
Pour un débit de 45 A, calculer:
• La tension d'induit U U= 210 – 0, 6×45 = 183 V
• La puissance utile P u P u =183×45 = 8, 23 kW
• Les pertes Joule induit RI² = 0, 6×45² = 1, 21 kW
• Les pertes Joule inducteur ri² = 40×2² = 0, 16 kW
• La puissance absorbée Pa P a = 8, 23 + (1, 21 + 0, 16 + 0, 4) = 10, 01 kW
• Le rendement η η = 8, 23/10, 01 = 82, 3%
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Moment Du Couple Electromagnetique Du
IEEE Transactions on industry applications, 31 (mars-avr. 1995). (3) -
GERGAUD (O. ), CAVAREC (P. E. ), BEN AHMED (H. ) -
Two and three dimensional magnetic modeling of a permanent magnets linear actuator. ICEM 2002, Bruges, Belgique (25 août 2002). (4) -
JUFER (M. ) -
Performances limites des entraînements directs. CEMD 99, La Conversion Électromagnétique Directe (4 fév. 1999). (5) -
MULTON (B. ), LUCIDARME (J. ), PREVOND (L. ) -
Analyse des possibilités de fonctionnement en régime de désexcitation des moteurs à aimants permanents. Journal de Physique III, p. 623-640 (mai 1995). DÉTAIL DE L'ABONNEMENT:
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Essai à vide (
à intensité du courant d'excitation
constante). Les mesures de cet essai donnent:
tension d'induit: U 0 = 12, 6 V; intensité
du courant d'induit: I 0 = 3, 0 A;
fréquence de rotation n 0 = 550 tr /
min. Exprimer puis calculer la force
électromotrice à
vide,
E 0. Tension aux bornes du moteur:
U 0 = E 0 + RI 0;
E 0 =
U 0 -
RI 0 = 12, 6 -
0, 020 * 3, 0 = 12, 54
La force électromotrice peut
s'écrire sous la forme E 0 = k
n 0 avec n 0 en tour / min. Calculer k en précisant
son
unité. k = E 0 /
n 0 = 12, 54 / 550
= 2, 28 10 -2 V min
tr -1. Montrer que de manière
générale, on peut écrire
E = k
n quel que soit le
fonctionnement du moteur à intensité du
courant d'excitation
constante. Le courant d'excitation et le flux
sont proportionnels: à intensité constante,
le flux est constant. De plus, la force
électromotrice E est proportionnelle au flux et
à la vitesse de rotation W
( en radian / seconde). E = constante * flux *
W
avec W
= 2 pi n / 60, avec n en tr/min. E = constante * flux * 2 pi n
/ 60; soit
n.