Moteur A Excitation Independante, Prix Chaine De Distribution

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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. Moteur à excitation indépendante. 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. 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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On suppose la réaction magnétique d'induit parfaitement compensée. Pour l'inducteur, on peut écrire en régime permanant u= (R h +r)i A vitesse et flux constant, l'induit est un dipôle actif linéaire. -E-RI+U=0 ↔ U=E+RI or E=KØr→ U=KØr+RI Les résistances peuvent varier en fonction de la température. Sens de rotation Le sens des forces électromagnétiques qui produisent la rotation dépend: Du champ magnétique donc du courant d'excitation. Du courant du conducteur de l'induit. On pourra changer le sens de rotation en inversant l'un ou l'autre des courants I ou i. La rotation dans les deux sens est possible. Moteur a excitation indépendante. Expression de la vitesse On a déduit à partir de E = KØr = U-RI r = (U-RI)/KØ = 2IIn (n en tr/s) Si n est en tr/min r = (U-RI)/KØ Les quatre grandeurs r, u, I et Ø qui déterminent le fonctionnement sont liées par la relation ci-dessus. Démarrage du moteur Intensité du courant Pour être entraîné par le moteur à la vitesse r, la charge nécessite un couple électromagnétique de moment T=KØI donc impose l'intensité du courant I en fonctionnement.

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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 stephanoise. 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.

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force crée un couple qui, s'il était seul, ferait tourner l'induit en sens inverse de celui qu'on lui impose. des conditions identiques, le couple résistant d'une génératrice aura le même moment que le couple d'un moteur, puisque les conducteurs seront traversés par le même courant et placés dans le même flux. T r pour vaincre ce couple résistant que le moteur d'entraînement doit fournir de la puissance à la génératrice. Moteur a excitation independante paris. Coexistence des deux phénomènes: Les deux phénomènes, induction électromagnétique (fem) et forces électromagnétiques, coexistent toujours quel que soit l'usage de la machine. Égalité des puissances: T  = kI  EI = k  I Nécessité du rhéostat de démarrage: Expression du courant dans l'induit: que: U = E + RI = (U – E)/R = (U – Nn )/R le flux  est constant, le courant I ne dépend que de la vitesse de rotation. Démarrage: Au moment du démarrage, la vitesse de rotation et la f. m sont nulles. Par conséquent, le courant n'est limité que par la résistance de l'induit R: I d = U/R induit qui ne tourne pas se comporte comme un résistor pur.

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Exemple: Sur la plaque signalétique d'un moteur à courant continu, on trouve: n N = 1500 trs/min U N = 120 V I N = 33 A P N = 3, 3 kW R = 0, 3 . calcul de I d donne: = U/R = 120/0, 3 = 400 A. intensité représente plus de 12 fois I N. une valeur dangereuse pour l'induit. Solution: Il est évident qu'une limitation du courant de démarrage s'impose. Moteur à excitation indépendante. insère un rhéostat R h en série avec l'induit pour limiter le courant Id à la valeur: = U/(R + R h) on se limite, par exemple, à = 2I N Ce qui est tolérable, le rhéostat aura pour valeur: R h = U/2I N – R Le rhéostat de démarrage comporte plusieurs plots, et R h correspond à sa valeur maximale. charge: Construction de la caractéristique n=f(I) = nN  = U – RI = (U – RI)/N  à vide, on a qui nous permet d'écrire: Soit: Pour un moteur à flux constant, la vitesse est une fonction linéaire décroissante du courant absorbé. Caractéristiques électromécaniques de couple: électromagnétique: Il ne dépend que du courant absorbé et du flux: excitation constante, donc à flux constant, on a: = KI T=f(I) est une droite passant par l'origine: la caractéristique électromécanique de couple.

Tracé de la caractéristique Pour un moteur à excitation indépendante, la courbe se trace à tension de l'alimentation et à flux constant. L'induit est alimenté en tension U N connaissant les variables de la vitesse r et celle T u en fonction de l'intensité I. On trace point par point les variations T U en fonction de r. Avec Ø et U constant, r=r v -RI/KØ et T u =KØI-T P. T u est donc une fonction affine décroissante de r. orsque l'induit est alimenté sous tension constante, l'intensité du courant I et le moment du couple augmente et le couple utile T u augmente avec la charge entraînée et la vitesse diminue. Lorsque la charge présente un couple de moment constant, le courant I reste constant si la vitesse varie. Le choix du mode de fonctionnement dépendra de la charge à entraîner. MOTEUR A COURANT CONTINU A EXCITATION INDEPENDANTE. Point de fonctionnement La charge impose un couple résistant de moment T r sur k'arbre qui tourne à la vitesse r. Le moteur doit fournir un couple utile T U =T r en équilibre. Le point de fonctionnement du groupe moteur charge entraîné se situe à l'intersection des caractéristiques mécaniques T U (r) et T R (r) des deux machines.

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