Champ tournant

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VICTOR HUGO présente ... Le champ tournant des machines alternatives Une réalisation de Aude GAGNOR et Jean-Pierre MARTIN Assistée par Georges SINANIAN Lycée Victor Hugo BESANCON SUITE

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VICTOR HUGO présente ...

Le champ tournant des

machines alternatives

Le champ tournant des

machines alternatives

Une réalisation de Aude GAGNORUne réalisation de Aude GAGNOR

et Jean-Pierre MARTIN et Jean-Pierre MARTIN

Assistée par Georges SINANIANAssistée par Georges SINANIAN

Lycée Victor Hugo BESANCON

SUITE

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en continu

N1

N2

S1

S2

la représentation du champ magnétique

fait apparaître :

deux pôles NORD

et deux pôles SUD.

La machine à deux paires de pôles est dite tétrapolaire.

BPrenons en exemple cette machine :

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

B

Observons l ’évolution du champ magnétique au

cours du temps ...

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B

Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

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Champ créé par un seul bobinage alimenté en monophasé

BL ’intensité du

champ magnétique varie au cours du

temps, mais ...

les pôles Nord et Sud

restent aux mêmes emplacements.

N

N

S

S

RETOUR

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Lorsque l ’on se promène le long de l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

Arrêtons le temps ! Si,si !!!

temps

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de

l ’entrefer, à t fixé ...

B

0

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Lorsque l ’on se promène le long de l ’entrefer, à t fixé ...

B

l ’intensité B du champ varie

0

sinusoïdalement avec la position.

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

B

N

N

S S

Observons l ’évolution du champ magnétique

dans l ’entrefer pendant une période de

l ’alimentation électrique des bobines du stator ...

0 T

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N

N

SS

0 T

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N

N

S

S

0 T

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N

N

S

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

NS

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

NN

SS0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N S

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

NS

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

S

S

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS

0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !0 T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétiquetourn

e !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétiqueTtourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tou

rne

!

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tour

ne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

N

N

SS Le champ magnétique

tourne !

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Pendant une période électrique,

le champ magnétique a

tourné

Page 74: Champ tournant

Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Pendant une période électrique,

le champ magnétique a

tourné

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

Pendant une période électrique,

le champ magnétique a

tourné

d ’un demi-tour

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

La durée d ’un tour entier du champ

magnétique est donc égale à 2 . T

période des tensions électriques

d ’alimentation des bobines statoriques.

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

la fréquence ns de rotation du champ tournant

est égale à :

ns =1

durée d ’un tour

ns =1

2ns =

ffréquence électrique

d ’alimentation

2 . T

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Champ créé par un bobinage triphasé alimenté en triphasé

la fréquence ns de rotation du champ tournant est égale à :

pns =

f

N

N

N

N

S

S

S

S

GENERALISATION :

GENERALISATION :

Réseau triphasé d ’alimentation du stator

fréquence f

Le bobinage statorique permet

l ’obtention d ’un nombre p de paires de pôles.

Hz

tr/s

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Tout compris ? Voyons ...On dispose d ’une machine triphasée à 5 paires de pôles.

Lorsque l ’on se promène le long de l ’entrefer à un instant fixé, la période spatiale est de :

10

2

2/5

/5

/10

Cliquez

la (b

onne) rép

onse !

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NON !!!!

5 pôles Nord et 5 pôles Sud répartis sur la périphérie de l ’entrefer donne une période dans l ’espace de 2 /5 .

Page 81: Champ tournant

Oui, bravo !!!

Page 82: Champ tournant

Continuons...On dispose d ’une machine triphasée à 5 paires de pôles.

Les bobines du stator sont alimentées par un réseau triphasé 400V - 50 Hz. L ’intensité du champ magnétique varie sinusoïdalement au cours du temps avec une période de :

100 ms

20 ms

5 ms

4 ms

2 msCliq

uez la

(bonne)

réponse

!

Page 83: Champ tournant

NON !!!!

La période temporelle du champ magnétique est la même que la période électrique des tensions d ’alimentation, soit 20 ms à 50Hz.

Page 84: Champ tournant

Oui, bravo !!!

Page 85: Champ tournant

Pour finir ...

On dispose d ’une machine triphasée à 5 paires de pôles.Les bobines du stator sont alimentées par un réseau triphasé 400V - 25 Hz. La fréquence de rotation du champ tournant est :

300 tr/min

400 tr/min

600 tr/min

1500 tr/min

3000 tr/minCliq

uez la

(bonne)

réponse

!

Page 86: Champ tournant

Oui, bravo !!!

Page 87: Champ tournant

NON !!!!

La fréquence de rotation du champ tournant est donnée par nS = f / p = 25 / 5 = 5 tr/s soit 5*60 = 300 tr/min.

Page 88: Champ tournant

FIN

SORTIE