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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. D10.2. Vitesse des moteurs électriques - Pôles. 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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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. Paire de pole moteur asynchrone pour. 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 Avec n s: vitesse du stator et n r: vitesse du rotor.

Les moteurs asynchrones Le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé repose sur la création d'un champ tournant qui est fabriqué par l'alimentation de trois bobines identiques placées à 120° par une tension alternative triphasée. Ce champ magnétique tourne à la fréquence de synchronisme ns. Une machine Asynchrone se compose: D'une partie fixe que l'on appelle le STATOR, ce circuit électrique destiné à produire le champ magnétique tournant est réalisé d'enroulements avec des bobines logées dans les encoches du stator. Paire de pole moteur asynchrone de. D'une partie mobile: c'est le ROTOR qui est le siège des courants de foucault induits par la rotation du champ. On note qu'il existe deux types de rotor: le rotor en court-circuit dit rotor à cage d'écureuil et le rotor bobiné, ce dernier étant beaucoup moins utilisé. L'alimentation du stator: Les enroulements du stator doivent créer dans l'entrefer un champ magnétique à répartition sinusoïdale d'amplitude la plus grande possible, et là, on se heurte au phénomène de saturation du circuit magnétique et, si l'on tente d'augmenter l'aimantation du circuit magnétique en augmentant la tension d'alimentation, on court des risques de surchauffe du bobinage statorique.