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TD WAGONNET Étude du moteur M1 deux sens de marche

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TD WAGONNET. Étude du moteur M1 deux sens de marche. SCHEMA PUISSANCE. Faire le schéma. Sectionneur. Contacteur inverseur. Relais thermique. Borne de raccordement. Moteur triphas é. RÔLE. Le sectionneur :. - PowerPoint PPT Presentation

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Étude du moteur M1 deux sens de marche

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SCHEMA PUISSANCEFaire le schéma...

Sectionneur

Contacteur inverseur

Relais thermique

Borne de raccordement

Moteur triphasé

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RÔLE1. Le sectionneur :

Le sectionneur à pour fonction d’isoler ou séparer. Il assure la sécurité des personnes, en effectuant la séparation entre la source d’alimentation électrique et l’installation électrique sur laquelle on effectue des travaux. Il ne peut s’ouvrir en charge, n’a pas de pouvoir de coupure.

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RÔLE1. Le fusible pour les

moteurs :Classe aM :  Ce sont les fusibles d’accompagnement moteur, ils protègent uniquement contre les courts-circuits.

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RÔLE1. Le contacteur inverseur :

Le contacteur est destiné à ouvrir ou fermer un circuit par l’intermédiaire d’un circuit de commande. Il possède le pouvoir de coupure.

La fonction inverseur est obtenu par câblage cela permet deux sens de marches

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RÔLE1. Le relais thermique :

Le relais thermique a pour rôle de protéger le moteur contre les surcharges ou les démarrages trop long (et absence de phase) en coupant le circuit de commande du contacteur KM, qui à son tour coupe la puissance.

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CHOIX

Le réseau d'alimentation qui vous est proposé est un réseau 3 fils 400V triphasé + PE. Ce réseau peut fournir 100A maximum sinon coupure disjoncteur.

La partie commande est en tension 24V et fréquence 50Hz.

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16815 ANGOULEMEFRANCE

Autres Pièces Made in FRANCE

Roulements Made in

Hz

tr/min

kW

Type

rd%

cos A

A

ambce°CPh Sce

V

V

MOTEUR ASYNCHRONE - NFC 51.111 NOV. 79

LEROYSOMER

22 0,77 400

660 9740

31400

50 S1 FMC 84

1. Calculez l'intensité absorbée par le moteur M1.

= Pu / Pa

Pa = Pu /

Pa = 22000 / 0,97 = 22680,5W

Pa = U x I x Cos x 3

I = Pa / ( U x Cos x 3 )

I = 22680,5 / ( 400 x 0,77 x 3 ) = 42,52A

un réseau 4 fils 400V triphasé

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2. Effectuez le choix du sectionneur Q1 porte fusibles (Sans marche monophasé, avec deux contacts de précoupures, raccordement par vis-étrier).

Information :

U = 400V triphasé sans neutre

I = 42,52A

Raccordement vis-étrier

Sans marche monophasé

2 précoupures

Référence :

GK1 ES

Information fusible :

Taille 14 x 51

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3. Effectuez le choix des fusibles.

Information :

U = 400V triphasé sans neutre

I = 42,52A

Taille 14 x 51

Type aM

Référence :

DF2 EA50

Valeur max

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4. Effectuez le choix du contacteur inverseur KM1 – KM2 (gamme LC1-D, raccordement par vis étrier).

Information :

U = 400V triphasé sans neutre

Pu = 22kW

Raccord vis étrier

I = 42,52A

Uc = 24V ~

Début de Référence :

LC2 D50..

Référence :

LC2 D50B5 ou B7

Valeur max

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5. Effectuez le choix du relais thermique F1 (classe 10A, monté sous le contacteur, raccordement par vis étrier).

Information : Classe 10A

U = 400V triphasé sans neutre

Raccord vis étrier

I = 42,52A calibre aM50

Montage sous contacteur LC1 D50..

Valeur max

Référence :

LRD 3357

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6. Effectuez le choix des relais auxiliaires KA3, KA4 et KA5 (raccordement par vis-étrier).

Information :

KA3 = 2 NO + 1 NC

KA4 = 2 NO + 1NC

KA5 = 1 NO + 1 NC

Début de Référence :

CAD 32..

Référence :

CAD 32B7

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7. Effectuez le choix des blocs aditifs sur KM1 et KM2 (raccordement par vis-étrier).

Information :

KM1 = 2 NO + 1 NC

KM2 = 1 NO + 1NC

Sur chaque contacteur nous avons 1 NO et 1 NC

Donc il faut un seul bloc additif

Référence :

LAD N11

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8. Effectuez le choix des blocs tempo KA3, KA4 et KA5 (raccordement par vis-étrier).

Information : tempo travail

KA3 = 1 NO à 2secondes

KA4 = 1 NO à 2secondes

KA5 = 1 NO à 2secondes

Référence :

LAD T0

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9. Choix du transformateur

Information :

KA = nombre 3

KM = nombre 2

H = nombre 2

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Les voyants ont une consommation de 2VA.Le contacteur inverseur puissance d’appel de 70VA et puissance de maintien de 7VA.Les relais auxiliaires puissance d’appel de 70VA et puissance de maintien de 7VA.Le transformateur aura un cos de 0,7. La partie commande est en tension 24V et fréquence 50Hz.

Pappel = 0.8 ( + + )

Déterminer la puissance admissible (P appel).

Pm Pv Pa

= ( 3 x 7 ) + ( 2 x 7 ) = 35VA

= 2x 2 = 4VA

= 70VA

= 87,2VA

Information :

KA = nombre 3

KM = nombre 2

H = nombre 2P appel = 87,2VA

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Déterminer la puissance nominale du transformateur.

Pour un cos = 0,7

P appel = 87,2VA

nous avons 100VA nous obtenons 63VA

P = 63VA

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Information :

Primaire = 400V~

Secondaire = 24V~

P = 63VA

Vis étrier

Référence :

442 32

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Déterminer les protections avec des fusibles pour ce transformateur.

P nominale = 63VAnous avons aM calibre1A

tension = 400Vprimaire

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P nominale = 63VAnous avons T calibre 3,15A

tension = 24VSecondaire

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ETUDE DU FONCTIONNEMENTQue se passe t il si il y a un défaut thermique ?

échauffement

Ouverture du circuit, tout est arrêter.

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ETUDE DU FONCTIONNEMENTQue se passe t il si le fusible dans le porte fusible Q3 est hors service ?

Fusible hors service, pas d ’alimentation partie commande.

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ETUDE DES CHRONOGRAMMES

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ETUDE DES CHRONOGRAMMES

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