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Le moteur a double cage. Le Moteur ASynchrone (MAS) est l'un des principaux actionneurs electriques Ces trois bobines forment une paire de poles. Lorsque les 3 bobines sont Le moteur asynchrone est, de beaucoup, le moteur le plus utilise dans possede p paires de poles ("nombre de bobinage triphase au sein dans le stator"). Exemple un moteur de une paire de pole sous une frequence de 50 Hz On dit qu'un moteur est asynchrone lorsque son rotor tourne a une vitesse inferieur au Jan 23, 2020 – representer une machine asynchrone a tension nominale, mais ils ont de la est le nombre de tours par minute et p le nombre de pair de poles de la machine. Mar 26, 2007 – You must be logged in to reply to this topic.

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Description du fonctionnement L'enroulement du stator alimenté par un réseau triphasé de pulsation ω s est équivalent à P paire de pôles fictifs tournant à la vitesse angulaire r s. Induction tournante créée par le stator par rapport au rotor va induire dans la cage ou dans l'enroulement du rotor des f. e. m et par la suite des courants si le circuit du rotor est fermé. Les conducteurs actifs de l'enroulement du rotor placé dans l'induction tournante sont donc soumis à des forces électromagnétique s dans un sens qui induit les courants, c'est-à-dire la rotation de l'induit par rapport au rotor. Ces forces entraînent donc le rotor dans le sens de rotation de l'induction et le couple associé est un couple moteur. Pour que ce couple ne soit pas nul, il faut que la vitesse angulaire du rotor soit inférieure à r s autrement dit r r =r s, l'induction serait immobile par rapport au rotor et il n'y aurait donc pas de couple. La vitesse de rotation de l'induction statique par rapport au rotor est exprimé par r s =r r; ω r =P(r s -r r) Vitesses de synchronisme n s (tr/min) n r (tr/min) g(%) 3000 2900 3, 3 1500 1440 4 1000 965 3, 5 750 715 4, 7 600 576 4 Avec n s: vitesse du stator et n r: vitesse du rotor.

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Lois et caractéristiques: Nous savons que le champ magnétique radial tourne à la fréquence de synchronisme: ns, le rotor lui, tourne légèrement moins vite, on dit qu'il y a du glissement ns=f / p g=(ns - n) / ns ns: fréquence de synchronisme en tr/s. f: fréquence d'alimentation en hertz (Hz). p: nombre de paire de pôle. n: fréquence de rotation du rotor. En fonctionnement à vide, le rotor tourne pratiquement à la vitesse de synchronisme, le stator appelle un courant important et Le facteur de puissance est faible. Par contre lorsqu'il fonctionne en charge, le courant ainsi que le facteur de puissance augmentent en même temps et la vitesse du moteur diminue: le glissement augmente. On peut donc dire que le couple moteur est proportionnel au glissement. Tu=K. g On peut donc voir que pour pouvoir moduler la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone, on peut agir soit sur le nombre de paire de pôle, soit sur la fréquence d'alimentation. Le nombre de paire de pôle du moteur étant une caractéristique fixe déterminé par construction, on ne peut donc que se servir de la fréquence d'alimentation.

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Dans cet article que nous ne traiterons pas de la technologie des moteurs asynchrones ( voir plutôt cet article) mais des caractéristiques de ces moteurs. Le moteur asynchrone peut être alimenté en triphasés ou en monophasés, il est particulièrement utilisé en froid et climatisation compte tenu de sa robustesse du peu d'entretien qu'il nécessite et de sa durée de vie. Petit rappel sur les moteurs asynchrones triphasés: Un moteur asynchrone triphasé dispose de trois enroulements fixes décalés de 120° c'est le stator, ces enroulements constitués de plusieurs bobines une fois alimentée crée un champ magnétique tournant, celui-ci entraînera la partie mobile du moteur, le rotor. La vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme est directement conditionnée par la fréquence du courant (en France 50 Hz) et le nombre de pairs de pôle du moteur. Elle correspond à la vitesse de rotation du champ tournant créé par les enroulements. Ns = 60 f/p Ns: vitesse de synchronisme en tr/min f: fréquence en Hz, p: nombre de paires de pôles.

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6. Nombre d'encoches par groupe par phase de travail. = Nombre d'encoches de phase de travail/Nombre de groupe. 7. Nombre d'encoches de phase de démarrage. =Nombre d'encoches*1/3. 8. Nombre d'encoches par groupe par la phase de démarrage. = Nombre d'encoches de phase de démarrage /Nombre de groupe. 9. Nombre des faisceaux de travail. =Nombre d'encoches par groupe par phase de travail/2. 10. Nombre des faisceaux de démarrage. Nombre d'encoches par groupe par la phase de démarrage/2. Matériel pour bobinage moteur Machine à bobiner: La bobineuse ou machine d'enroulement ou Tour sont des plusieurs noms pour la machine qui peut tourner automatiquement ou manuelle et comporte des gabarits et un compteur pour compter le nombre de tours et par la suit le nombre des spires de fil de cuivre émaillé d'un bobine. Calculer le nombre de spires en ligne. Le choix de gabarits ce fait après le choix de type de des bobines (paragraphe 3), par exemple bobines décales ce fait par gabarit a même niveau, bobines étages ce fait par gabarit étages.

Pour cela on utilise un variateur de vitesse. Ce variateur de compose d'un redresseur, d'un filtre, et d'un onduleur. Le redresseur permet d'obtenir, en partant d'une source de courant alternative, une tension continue utilisé par l'onduleur. -Le filtre est un condensateur de forte capacité qui permet d'éliminer la composante alternative. -L'onduleur est un système qui recréait, à partir d'une tension continue, un système alternatif de tension et de fréquence variable. Cet onduleur se compose généralement de transistors et de diodes ou de thyristors. Cette électronique de puissance est commandée par un système MLI "modulation de largeur d'impulsion". Voir dossier consacré à la variation de vitesse des moteurs asynchrones (janvier 2001)