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( I d:l'intensité du courant absorbé par l'induit juste au moment du démarrage du moteur), on constate qu'au démarrage l'intensité du courant d'induit n'est limitée que par sa résistance R, il faut réduire la tension de démarrage à la valeur R. I max, ( I max: valeur donnée par le constructeur)sinon on peut alimenter l'induit sous sa tension nominale tout en rajoutant une résistance additionnelle R add en série avec l'induit, qu'on court-circuitera dés que le moteur aura démarré.
Moteur A Excitation Indépendante Http
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. 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. Moteur a excitation independant.com. 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.
on introduit un moment du couple de pertes Tp, pour tenir compte des pertes autres que par effet Joule. et on peut ecrire: T p = T em - T u, avec Tu: le moment du couple utile. On peut écrire que T u = K. I - T p, si Tp est constant, le moment du couple utile sera directement proportionnel à l'intensité du courant d'induit. 5) Bilan des puissances
Puissance absorbée par l'induit: P ai = U. I (puissance électrique en W)
Puissance aborbée par l'inducteur: P ae = U e. I e =r. I 2 e = U 2 e /r. Puissance totale absorbée: P a = P ai +P ae = U. I + U e. I e
Pertes par effet Joule dans l'induit: p ji = R. Moteur a excitation indépendante http. I²
Pertes par effet Joule dans l'inducteur: p je = U e. I e (toute la puissance absorbée par l'inducteur est perdue, elle ne sert qu'à créer le flux inducteur).
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M. I. ). Il compose le ballet "Ma Mère l'Oye" 1 janvier 1912: Ballet "Daphnis et Chloé" 1 janvier 1914: "Le Tombeau de Couperin" et "Trio en la mineur pour piano, violon et violoncelle" 1 janvier 1922: "Sonate pour violon et violoncelle" qui marque son renoncement aux harmonies 1 janvier 1928: Création du "Boléro" et de "La Valse". Il fait deux tournées de concerts aux Etats-Unis 22 novembre 1928: Le Boléro fait crier "au fou! " Sur une commande de la danseuse Ida Rubinstein, Ravel compose un morceau symphonique simple, une musique répétitive de 17 minutes. Selon ses propres dires, il n'accorde pas une grande valeur à cette partition… L'histoire ne dit pourtant pas quel sera son degré d'étonnement face au succès de cette œuvre dès la première, succès qui ne s'essoufflera pas de sitôt. Moteur à excitation indépendante - GoSukulu. Le Boléro sera en effet le titre de musique le plus joué de l'histoire. Pourtant, la légende rapporte que le compositeur aurait été amusé par l'anecdote affirmant qu'une auditrice a crié au fou en entendant son œuvre, jusqu'à affirmer: "celle-là, vois-tu, elle a compris".
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(V); I le courant d'induit (A); Tem le couple électromagnétique (N. m); Tu le couple utile (N. m); Ω la vitesse de rotation (rad. s -1); R la résistance d'induit (Ω); r la résistance d'inducteur (Ω). Bilan énergétique Remarque: • Toute l'énergie absorbée à l'inducteur et dissipée par effet joule. Moteur a excitation independante vichy. On peut omettre l'inducteur dans le bilan des puissances et alors Pje n'apparaît pas et Pa=U. • Les pertes fer et les pertes mécaniques sont rarement dissociées, la somme étant les pertes constantes Pc. • Si le moteur est à aimants permanents, Ue, Ie et Pje n'existent pas. Emploi Ce moteur est caractérisé par une vitesse réglable par tension et indépendante de la charge. En association avec un convertisseur statique (hacheur) fournissant une tension réglable, la vitesse peut varier sur un large domaine. Il fournit un couple important à faible vitesse (machines-outils, levage). En petite puissance, il est souvent utilisé en asservissement avec une régulation de vitesse.
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 → ∞. 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.