Electricité-électrotechnique : CM4 Machine à courant continu

C
Christophe PalermoChristophe Palermo
La machine à courant continu
  Électricité 2 — Électrotechnique


        Christophe Palermo

           IUT de Montpellier
     Département Mesures Physiques
                    &
      Institut d’Electronique du Sud
         Université Montpellier 2
  Web : http://palermo.wordpress.com
        e-mail : cpalermo@um2.fr

  Année Universitaire 2010–2011




    MONTPELLIER
Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)   La machine à courant continu   2010–2011   2 / 37
Présentation et Fonctionnement


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   3 / 37
Présentation et Fonctionnement


 Définition




 La machine à courant continu
 Une machine à courant continu est une machine électrique tournante
 mettant en jeu des tensions et des courants continus.

         2 tensions : induit U et inducteur u
         2 courants : induit I et inducteur i




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   4 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Le flux magnétique

                                                              Soient :
                                                                     Une surface élémentaire dS de
                                                                     normale orienté n
                                                                     Un champ magnétique B
                                    B                                uniforme sur dS
                                            n                 alors :

                                                                        dφ = B · n dS = B · dS

                                                              Flux magnétique sur S toute entière :

              dS                                                                φ=             B · dS
                                                                                           S

                                                              Unité : Wb (Weber)

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                          2010–2011   5 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Propriétés du flux magnétique

                                                  φ=          B · dS




                                                     n
                  n                                                                        n




       (a)                          (b)                                  (c)

         Produit scalaire :
                B//n ←→ flux maximum
                B ⊥ n ←→ flux nul
         Champ varie ⇒ Flux varie
         Surface varie ⇒ Flux varie
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                     2010–2011   6 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Propriétés du flux magnétique

                                                  φ=          B · dS




                                                     n
                  n                                                                        n




       (a)                          (b)                                  (c)

         Produit scalaire :
                B//n ←→ flux maximum
                B ⊥ n ←→ flux nul
         Champ varie ⇒ Flux varie
         Surface varie ⇒ Flux varie
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                     2010–2011   6 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Les rails de Laplace : génération de f.é.m

                                                                          x x+dx

                                         M                            N

                                  V           L               B                  e

                                         P                           O




        MN et PO fixes et NO mobile
        →
        −                                                                                  dφ
        B constant et uniforme                                                       e=−
                                                                                           dt
        Variation de surface =⇒ dφ                                 Mesurable avec un voltmètre

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                      2010–2011   7 / 37
Présentation et Fonctionnement     Principe de fonctionnement


 Les rails de Laplace : génération de f.é.m
                                                                          x x+dx

                                             M                        N

                                         V         L           B                e

                                             P                        O




                                                 |e| ↑ quand B ↑ ;
                                                 |e| ↑ quand |v | ↑ ;
          e = −BLv                               →
                                                 −
                                                 B change de sens =⇒ e change de signe ;
                                                 → change de sens, e change de signe
                                                 −v

                               Même principe dans une génératrice

         Ampèremètre =⇒ courant
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)           La machine à courant continu                2010–2011   8 / 37
Présentation et Fonctionnement       Principe de fonctionnement


 Force de Laplace

                         dF                        Soit un élément de circuit :
                                                          parcouru par un courant I ;
              B
                                                          de longueur élémentaire dL (orientée
         I                       IdL                      dans le sens du courant) ;
                     dL                                   plongé dans un champ magnétique B.

 L’élément subit une force élémentaire dF :

                                                  dF = I dL ∧ B

 Pour tout le circuit :
                                                 F =I              dL ∧ B
                                                               L
 On utilise la règle de la main droite.

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu                     2010–2011   9 / 37
Présentation et Fonctionnement     Principe de fonctionnement


 Les rails de Laplace : mise en mouvement


                                                       I
                                         M                              N

                                                                                I
                                             E                  B                       F

                                         P         I                    O




        MN et PO fixes et NO mobile
        →
        −                                                                            →
                                                                                     −
        B constant et uniforme                                      Force de Laplace F =⇒ Création
        E tension continue                                                   d’un mouvement
        Circulation d’un courant

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)           La machine à courant continu                2010–2011   10 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Les rails de Laplace : mise en mouvement

                                                        I
                                           M                        N

                                                                         I
                                               E              B                  F

                                           P        I               O




                                  F ↑ quand B ↑ ;
                                  F ↑ quand I ↑ ;
     F = ILB                      →
                                  −                       → −
                                                          −
                                  B change de sens =⇒ F et → changent de sens
                                                               v
                                                         → changent de sens
                                                         −
                                  E change de sens, I et v

                                   Même principe dans un moteur

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu                2010–2011   11 / 37
Présentation et Fonctionnement   Principe de fonctionnement


 Le cadre tournant




                                                                             B
                                         I




         Rotation −→ lois de Faraday et de Laplace
         →
         −
         B champ d’induction continu
         On impose le mouvement =⇒ Faraday =⇒ Génératrice
         On injecte un courant =⇒ Laplace =⇒ Moteur

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                 2010–2011   12 / 37
Présentation et Fonctionnement       Nécessité d’un collecteur


 Problématique

 Exemple du moteur :




                                                              B
                                          F’      I                              F



         →
         −
         B ⊥ plan du cadre =⇒ couple nul =⇒ pas de mouvement
         Le cadre s’arrête au bout d’un demi-tour
         On n’a que du courant continu !

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu                   2010–2011   13 / 37
Présentation et Fonctionnement   Nécessité d’un collecteur


 La solution

                                                                  B

                               B                                                              B
                                                              F
                                                                                              I
                     F
                                    I                                                     F       F
                                         F                        I
               (a)                                 (b)                              (c)
                                                              F



        Changer le sens du courant                                    Que du courant continu
        Changer le sens du champ                                      Collecteur : dispositif
        Plusieurs cadres dans une MCC                                 d’inversion
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                        2010–2011   14 / 37
Présentation et Fonctionnement   Nécessité d’un collecteur


 La solution

                                                                  B

                               B                                                              B
                                                              F
                                                                                              I
                     F
                                    I                                                     F       F
                                         F                        I
               (a)                                 (b)                              (c)
                                                              F



        Changer le sens du courant                                    Que du courant continu
        Changer le sens du champ                                      Collecteur : dispositif
        Plusieurs cadres dans une MCC                                 d’inversion
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                        2010–2011   14 / 37
Technologie de la machine


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   15 / 37
Technologie de la machine   Circuits électriques


 Le stator

         Stator = inducteur
         Crée le champ inducteur (continu)


                                                              B
                                           N                                  S




         Peut-être composé
                d’aimants permanents (i fixe)
                de bobinages (i réglable)

         Courant inducteur = courant d’excitation = i
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu          2010–2011   16 / 37
Technologie de la machine   Circuits électriques


 Le stator

         Stator = inducteur
         Crée le champ inducteur (continu)


                                                              B
                                           N                                  S




         Peut-être composé
                d’aimants permanents (i fixe)
                de bobinages (i réglable)

         Courant inducteur = courant d’excitation = i
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu          2010–2011   16 / 37
Technologie de la machine   Circuits électriques


 Le rotor

         Rotor = induit
         Ensemble de cadres tournants

                                                                         rotor-induit




                                                                    stator-inducteur




         Baigne dans le champ magnétique
         Siège de la conversion électro-mécanique
         Apparition d’un couple ou d’une f.é.m
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu              2010–2011   17 / 37
Technologie de la machine     Circuits électriques


 Symboles électriques



         Il en existe plusieurs
         Nous utiliserons :
                           (a)           inducteur
                                                                (b)         inducteur




                                           G         Induit
                                                                                M       Induit




                                 Mode génératrice                      Mode moteur




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)           La machine à courant continu                    2010–2011   18 / 37
Technologie de la machine        Le collecteur et les balais


 Technologie
         Il faut inverser le courant
         Exemple simplifié pour 1 cadre
                                                         cadre conducteur




                                                    or
                                                rot
                                                          −
                                                                                   matière isolante
                                         ur
                                     ecte
                                coll
                                                                                             balais

                                                                                 lame conductrice
                                                          + I


         2 lames ↔ 1 cadre
         Balais (= charbons) assurent le contact électrique
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)          La machine à courant continu                          2010–2011   19 / 37
Fonctionnement de la machine


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   20 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Montages électriques

         Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   21 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Montages électriques

         Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit
         Connexion en série : montage série
         Connexion en parallèle : montage shunt
         Connexion indépendante : montage à excitation séparée




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   21 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Montages électriques

         Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit
         Connexion en série : montage série
         Connexion en parallèle : montage shunt
         Connexion indépendante : montage à excitation séparée
         Des caractéristiques différentes

 Dans ce cours
            Nous étudierons le montage à excitation séparée uniquement

         Équations :
                shunt : on posera U = u
                série : on posera I = i


IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   21 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Schémas électriques équivalents
 Définition
 On appelle schéma électrique équivalent d’un circuit un schéma
 permettant de rendre compte du comportement électrique de ce circuit
 à l’aide de générateurs et de composants simples.

         Échauffement =⇒ résistance
         Fuites de courant =⇒ conductance
         Force électromotrice =⇒ dipôle polarisé
         Pertes de flux magnétique (ALTERNATIF) =⇒ bobine
         Effets capacitifs (ALTERNATIF) =⇒ condensateur




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   22 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Schémas électriques équivalents
 Définition
 On appelle schéma électrique équivalent d’un circuit un schéma
 permettant de rendre compte du comportement électrique de ce circuit
 à l’aide de générateurs et de composants simples.

         Échauffement =⇒ résistance
         Fuites de courant =⇒ conductance
         Force électromotrice =⇒ dipôle polarisé
         Pertes de flux magnétique (ALTERNATIF) =⇒ bobine
         Effets capacitifs (ALTERNATIF) =⇒ condensateur

         Et pour la MCC ?
         2 Bobinages traversés par un courant continu
         Point de vue électrique =⇒ échauffement =⇒ résistance
         Induction d’une f.é.m dans l’unduit =⇒ dipôle polarisé
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   22 / 37
Fonctionnement de la machine        Caractéristiques électriques


 Schémas électriques équivalents de la MCC

    (a)                         (b)

             i
                                      R                                  r résistance d’inducteur

      u            r                                   U                 R résistance d’induit
                                            E                            E force électromotrice ou contre
                                                                         électromotrice

       inducteur                          Induit
          u, i                             U, I

          Sens du courant induit I : dépend du mode de fonctionnement
                 Moteur −→ Puissance mécanique −→ E et I en sens inverses
                 (récepteur)

                 Génératrice −→ Puissance électrique −→ E et I dans le même sens

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)             La machine à courant continu                  2010–2011   23 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 La force électromotrice E



         Rotor-induit : siège d’une f.é.m
         Vrai pour le moteur et la génératrice
         Force contre-électromotrice pour le moteur




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   24 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 La force électromotrice E



         Rotor-induit : siège d’une f.é.m
         Vrai pour le moteur et la génératrice
         Force contre-électromotrice pour le moteur
         Rails de Laplace : f.é.m = f (B,v )




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   24 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 La force électromotrice E



         Rotor-induit : siège d’une f.é.m
         Vrai pour le moteur et la génératrice
         Force contre-électromotrice pour le moteur
         Rails de Laplace : f.é.m = f (B,v )

                                                   E = K φΩ

 avec K constante de la machine, φ en Wb et Ω en rad/s




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   24 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Puissance et couple électromagnétique

         Puissance électromagnétique :
                Transmise entre rotor et stator (champ magnétique)
                Convertie (électrique ←→ mécanique)
                En rapport avec E (et I)

                                                    Pem = EI




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   25 / 37
Fonctionnement de la machine   Caractéristiques électriques


 Puissance et couple électromagnétique

         Puissance électromagnétique :
                Transmise entre rotor et stator (champ magnétique)
                Convertie (électrique ←→ mécanique)
                En rapport avec E (et I)

                                                    Pem = EI

         Couple électromagnétique Tem :
                Appliqué par les forces de Laplace
                Sur le rotor

                                                        Pem
                                            Tem =           = K φI
                                                         Ω

         Tem proportionnel à I

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu                  2010–2011   25 / 37
Fonctionnement moteur


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   26 / 37
Fonctionnement moteur


 Définition

                                         (a)                      (b)

                                               i
                                                                        R
                                          u            r                             U
                                                                              E


                                           inducteur                        Induit
                                              u, i                           U, I



 Mode moteur
 Une machine à courant continu fonctionne en mode moteur si et
 seulement si U > E .

         L’induit absorbe le courant I
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)             La machine à courant continu          2010–2011   27 / 37
Fonctionnement moteur


 Vitesse du moteur


         Vitesse n (tr/s ou s−1 ) ou Ω = 2πn (rad/s)

         Usage : tr/min ou min−1




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   28 / 37
Fonctionnement moteur


 Vitesse du moteur


         Vitesse n (tr/s ou s−1 ) ou Ω = 2πn (rad/s)

         Usage : tr/min ou min−1
                                                         I        R

                                                                 RI
                                         E                                   U


                                              =⇒ U = E + RI

                                                             U − RI
                                                  Ω=
                                                              Kφ


IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu       2010–2011   28 / 37
Fonctionnement moteur


 Deux remarques

                                          U
         RI << U =⇒ Ω
                                          Kφ
 Commande du moteur
              U permet de contrôler la vitesse de rotation pour φ donné.

                U − RI
         n∝
                  i
         i −→ 0 =⇒ n −→ ∞
 Emballement du moteur
        Ne jamais couper l’inducteur d’un moteur à courant continu en
                  fonctionnement. Risque d’emballement !



IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   29 / 37
Fonctionnement moteur


 Bilan des puissances du moteur à courant continu

                            Puissance électrique
                                absorbée Pa



        Pertes Joule                                                      Puissance
         PJS +PJR                                                  électromagnétique Pem



     Pertes mécaniques                                                         Puissance mécanique
                                                   Pertes fer Pf
     rotationnelles Prot                                                             utile Pu




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu             2010–2011   30 / 37
Fonctionnement moteur


 Bilan des puissances du moteur à courant continu

                            Puissance électrique
                                absorbée Pa



        Pertes Joule                                                      Puissance
         PJS +PJR                                                  électromagnétique Pem



     Pertes mécaniques                                                         Puissance mécanique
                                                   Pertes fer Pf
     rotationnelles Prot                                                             utile Pu


                      Pcste = Prot + Pf se mesurent à vide (cf notes)



IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu             2010–2011   30 / 37
Fonctionnement moteur


 Rendement du moteur


 Définition
   Le rendement η d’un moteur est le rapport entre la puissance mécanique
              utile Pu et la puissance électrique absorbée Pa .
                                                    Pu
                                             η=        (< 100 %)
                                                    Pa




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   31 / 37
Fonctionnement moteur


 Rendement du moteur


 Définition
   Le rendement η d’un moteur est le rapport entre la puissance mécanique
              utile Pu et la puissance électrique absorbée Pa .
                                                    Pu
                                             η=        (< 100 %)
                                                    Pa

 À vide :
         Sans charge mécanique
         Pu = 0 (moteur inutile)
         η=0



IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   31 / 37
Fonctionnement moteur


 Couple utile d’un moteur à courant continu



                                Bilan des puissances =⇒ Tu ∝ φI


 Commande du moteur
         Le courant I permet de contrôler le couple moteur pour φ donné.

         Tu et n sont contrôlables indépendamment
         Faibles vitesses et forts couples
         Idéal pour le démarrage en charge




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   32 / 37
Fonctionnement moteur


 Démarrage du moteur à excitation séparée


         Au démarrage :
                Ω = 0 =⇒ E = 0
                La résistance d’induit R est petite
                I = U/R très grand

         Limiter la tension U :
                Rhéostat de démarrage =⇒ n’est plus utilisé
                Variateur de vitesse (hacheurs, tension variable) =⇒ TP

 Tension de démarrage
 Pour contrôler le courant, un moteur à excitation séparée doit être
 démarré à tension réduite.



IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   33 / 37
Fonctionnement en génératrice


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)        La machine à courant continu   2010–2011   34 / 37
Fonctionnement en génératrice


 Définition

                                         (a)                  (b)

                                               i
                                                                    R
                                          u         r                            U
                                                                          E


                                           inducteur                    Induit
                                              u, i                       U, I



 Mode génératrice
 Une machine à courant continu fonctionne en mode génératrice si et
 seulement si E > U.

         L’induit délivre le courant I
         U = E − RI =⇒ on recalcule comme précédemment
IUT de Montpellier (Mesures Physiques)         La machine à courant continu          2010–2011   35 / 37
Bilan


 Plan

 1    Présentation et Fonctionnement
        Principe de fonctionnement
        Nécessité d’un collecteur
 2    Technologie de la machine
        Circuits électriques
        Le collecteur et les balais
 3    Fonctionnement de la machine
        Caractéristiques électriques
 4    Fonctionnement moteur
 5    Fonctionnement en génératrice
 6    Bilan

IUT de Montpellier (Mesures Physiques)   La machine à courant continu   2010–2011   36 / 37
Bilan


 Bilan de la machine à courant continu


         Avantages :
                Commande facile : U ←→ n et I ←→ Tu
                Connexion directe sur batteries possible
                Facilement réversible (U par rapport à E )
                Couple au démarrage réglable et important

         Inconvénients :
                Emballement possible
                Tension au démarrage à contrôler
                Prix élevé
                Maintenance nécessaire
                Source importante de nuisances (étincelles)




IUT de Montpellier (Mesures Physiques)   La machine à courant continu   2010–2011   37 / 37
1 von 49

Recomendados

Chapitre IV : Les machines synchrones von
Chapitre IV : Les machines synchronesChapitre IV : Les machines synchrones
Chapitre IV : Les machines synchronesMohamed Khalfaoui
34.5K views59 Folien
Ener1 - CM1 - Monophasé von
Ener1 - CM1 - MonophaséEner1 - CM1 - Monophasé
Ener1 - CM1 - MonophaséPierre Maréchal
5K views40 Folien
Les transformateurs von
Les transformateursLes transformateurs
Les transformateursOndernemersschool
8.5K views138 Folien
Chapitre VI : Machines à courant continu von
Chapitre VI : Machines à courant continuChapitre VI : Machines à courant continu
Chapitre VI : Machines à courant continuMohamed Khalfaoui
30.1K views60 Folien
Onduleurs von
OnduleursOnduleurs
OnduleursChalawane Haitam
2.2K views6 Folien
Ener1 - CM2 - Triphasé von
Ener1 - CM2 - TriphaséEner1 - CM2 - Triphasé
Ener1 - CM2 - TriphaséPierre Maréchal
8.9K views37 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Installation industrielle von
Installation industrielleInstallation industrielle
Installation industriellemorin moli
1.3K views44 Folien
Cours machine asynchrone (cours et problèmes) von
Cours machine asynchrone (cours et problèmes)Cours machine asynchrone (cours et problèmes)
Cours machine asynchrone (cours et problèmes)OMAR EL MOUDEN
6.1K views69 Folien
Chapitre V : Moteurs asynchrones von
Chapitre V : Moteurs asynchronesChapitre V : Moteurs asynchrones
Chapitre V : Moteurs asynchronesMohamed Khalfaoui
24.4K views97 Folien
CM Transformateur monophasé von
CM Transformateur monophaséCM Transformateur monophasé
CM Transformateur monophaséChristophe Palermo
16.4K views54 Folien
Formulaire von
Formulaire Formulaire
Formulaire toumed
9.6K views20 Folien
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.com von
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.comSupervision industrielle www.automate pro.blogspot.com
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.comAdnane Ahmidani
39.7K views39 Folien

Was ist angesagt?(20)

Installation industrielle von morin moli
Installation industrielleInstallation industrielle
Installation industrielle
morin moli1.3K views
Cours machine asynchrone (cours et problèmes) von OMAR EL MOUDEN
Cours machine asynchrone (cours et problèmes)Cours machine asynchrone (cours et problèmes)
Cours machine asynchrone (cours et problèmes)
OMAR EL MOUDEN6.1K views
Formulaire von toumed
Formulaire Formulaire
Formulaire
toumed9.6K views
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.com von Adnane Ahmidani
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.comSupervision industrielle www.automate pro.blogspot.com
Supervision industrielle www.automate pro.blogspot.com
Adnane Ahmidani39.7K views
Machines électriques : Qcm chapitre i von Mohamed Khalfaoui
Machines électriques : Qcm chapitre i Machines électriques : Qcm chapitre i
Machines électriques : Qcm chapitre i
Mohamed Khalfaoui19.9K views
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI von Pierre Maréchal
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADISE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
Pierre Maréchal8.9K views
Exercices corriges-sur-le-regime-triphase von morin moli
Exercices corriges-sur-le-regime-triphase Exercices corriges-sur-le-regime-triphase
Exercices corriges-sur-le-regime-triphase
morin moli1.3K views
Disjoncteur différentiel von medjam76
Disjoncteur différentielDisjoncteur différentiel
Disjoncteur différentiel
medjam763.7K views
Ch2 systeme triphase equilibre von OUAJJI Hassan
Ch2 systeme triphase equilibreCh2 systeme triphase equilibre
Ch2 systeme triphase equilibre
OUAJJI Hassan3.4K views
Détection des défauts mécaniques de la machine asynchrone par analyse des cou... von Mohamed Arhoujdam
Détection des défauts mécaniques de la machine asynchrone par analyse des cou...Détection des défauts mécaniques de la machine asynchrone par analyse des cou...
Détection des défauts mécaniques de la machine asynchrone par analyse des cou...
Mohamed Arhoujdam17.9K views

Destacado

Chapitre 3 mli mcc von
Chapitre 3 mli mccChapitre 3 mli mcc
Chapitre 3 mli mccOUAJJI Hassan
6.1K views47 Folien
Mémoire Doc.PDF von
Mémoire Doc.PDFMémoire Doc.PDF
Mémoire Doc.PDFsadak amine
19.5K views108 Folien
Alternateur synchrone von
Alternateur synchroneAlternateur synchrone
Alternateur synchroneChristophe Palermo
36.2K views33 Folien
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.com von
Cours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.comCours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.com
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.comالحسين بوعيدا
6.9K views49 Folien
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DC von
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DCPFE régulateur de vitesse d'un moteur DC
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DCMohamed Arhoujdam
46.9K views57 Folien
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantes von
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantesCours d'Electrotechnique 2 : machines tournantes
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantesChristophe Palermo
35.3K views74 Folien

Destacado(20)

Mémoire Doc.PDF von sadak amine
Mémoire Doc.PDFMémoire Doc.PDF
Mémoire Doc.PDF
sadak amine19.5K views
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DC von Mohamed Arhoujdam
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DCPFE régulateur de vitesse d'un moteur DC
PFE régulateur de vitesse d'un moteur DC
Mohamed Arhoujdam46.9K views
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantes von Christophe Palermo
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantesCours d'Electrotechnique 2 : machines tournantes
Cours d'Electrotechnique 2 : machines tournantes
Christophe Palermo35.3K views
La méthode ziegler nichols pour la détermination des paramètres d un controle... von osmalilwano
La méthode ziegler nichols pour la détermination des paramètres d un controle...La méthode ziegler nichols pour la détermination des paramètres d un controle...
La méthode ziegler nichols pour la détermination des paramètres d un controle...
osmalilwano22.5K views
Machines synchrones 3 ph von OUAJJI Hassan
Machines synchrones 3 phMachines synchrones 3 ph
Machines synchrones 3 ph
OUAJJI Hassan3.8K views
Electronique de puissance von badr zaimi
Electronique de puissanceElectronique de puissance
Electronique de puissance
badr zaimi24.2K views
31886426 simulation-des-correcteurs-pid(1) von Mayssa Rjaibia
31886426 simulation-des-correcteurs-pid(1)31886426 simulation-des-correcteurs-pid(1)
31886426 simulation-des-correcteurs-pid(1)
Mayssa Rjaibia6.6K views
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable von Mayssa Rjaibia
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
Mayssa Rjaibia8.5K views
Creating value with Content: the Future Of Marketing & Advertising, by Gerd L... von Gerd Leonhard
Creating value with Content: the Future Of Marketing & Advertising, by Gerd L...Creating value with Content: the Future Of Marketing & Advertising, by Gerd L...
Creating value with Content: the Future Of Marketing & Advertising, by Gerd L...
Gerd Leonhard2K views

Más de Christophe Palermo

Equations différentielles, DUT MP, CM 5 von
Equations différentielles, DUT MP, CM 5Equations différentielles, DUT MP, CM 5
Equations différentielles, DUT MP, CM 5Christophe Palermo
3K views78 Folien
Equations différentielles, DUT MP, CM 4 von
Equations différentielles, DUT MP, CM 4Equations différentielles, DUT MP, CM 4
Equations différentielles, DUT MP, CM 4Christophe Palermo
2.2K views102 Folien
Equations différentielles, DUT MP, CM3 von
Equations différentielles, DUT MP, CM3Equations différentielles, DUT MP, CM3
Equations différentielles, DUT MP, CM3Christophe Palermo
3.3K views39 Folien
Equations différentielles, DUT MP, CM 2 von
Equations différentielles, DUT MP, CM 2Equations différentielles, DUT MP, CM 2
Equations différentielles, DUT MP, CM 2Christophe Palermo
2.6K views57 Folien
Equations différentielles, DUT MP, CM1 von
Equations différentielles, DUT MP, CM1Equations différentielles, DUT MP, CM1
Equations différentielles, DUT MP, CM1Christophe Palermo
2.3K views46 Folien
TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami... von
TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...
TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...Christophe Palermo
496 views25 Folien

Más de Christophe Palermo(6)

TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami... von Christophe Palermo
TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...
TeraHertz three-dimensional plasma resonances in InGaAs diodes: a hydrodynami...
Christophe Palermo496 views

Último

FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptx von
FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptxFORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptx
FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptxKOUADIO WILLIAMS KOUAME
9 views17 Folien
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23 von
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23BenotGeorges3
26 views21 Folien
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce... von
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...M2i Formation
50 views55 Folien
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx von
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxMNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxHAIDI2
6 views56 Folien
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de... von
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...M2i Formation
8 views36 Folien
Julia Margaret Cameron von
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron Txaruka
5 views20 Folien

Último(15)

Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23 von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
BenotGeorges326 views
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce... von M2i Formation
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
M2i Formation50 views
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx von HAIDI2
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxMNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
HAIDI26 views
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de... von M2i Formation
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...
M2i Formation8 views
Julia Margaret Cameron von Txaruka
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka5 views
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2... von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
BenotGeorges324 views
Cours Audit General 2019 (1).prof tatouti .pdf von Abdelghani19
Cours Audit  General 2019 (1).prof tatouti .pdfCours Audit  General 2019 (1).prof tatouti .pdf
Cours Audit General 2019 (1).prof tatouti .pdf
Abdelghani197 views
Julia Margaret Cameron von Txaruka
Julia Margaret CameronJulia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka70 views
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
BenotGeorges36 views
Présentation de lancement SAE105 von JeanLucHusson
Présentation de lancement SAE105Présentation de lancement SAE105
Présentation de lancement SAE105
JeanLucHusson40 views

Electricité-électrotechnique : CM4 Machine à courant continu

  • 1. La machine à courant continu Électricité 2 — Électrotechnique Christophe Palermo IUT de Montpellier Département Mesures Physiques & Institut d’Electronique du Sud Université Montpellier 2 Web : http://palermo.wordpress.com e-mail : cpalermo@um2.fr Année Universitaire 2010–2011 MONTPELLIER
  • 2. Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 2 / 37
  • 3. Présentation et Fonctionnement Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 3 / 37
  • 4. Présentation et Fonctionnement Définition La machine à courant continu Une machine à courant continu est une machine électrique tournante mettant en jeu des tensions et des courants continus. 2 tensions : induit U et inducteur u 2 courants : induit I et inducteur i IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 4 / 37
  • 5. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Le flux magnétique Soient : Une surface élémentaire dS de normale orienté n Un champ magnétique B B uniforme sur dS n alors : dφ = B · n dS = B · dS Flux magnétique sur S toute entière : dS φ= B · dS S Unité : Wb (Weber) IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 5 / 37
  • 6. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Propriétés du flux magnétique φ= B · dS n n n (a) (b) (c) Produit scalaire : B//n ←→ flux maximum B ⊥ n ←→ flux nul Champ varie ⇒ Flux varie Surface varie ⇒ Flux varie IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 6 / 37
  • 7. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Propriétés du flux magnétique φ= B · dS n n n (a) (b) (c) Produit scalaire : B//n ←→ flux maximum B ⊥ n ←→ flux nul Champ varie ⇒ Flux varie Surface varie ⇒ Flux varie IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 6 / 37
  • 8. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Les rails de Laplace : génération de f.é.m x x+dx M N V L B e P O MN et PO fixes et NO mobile → − dφ B constant et uniforme e=− dt Variation de surface =⇒ dφ Mesurable avec un voltmètre IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 7 / 37
  • 9. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Les rails de Laplace : génération de f.é.m x x+dx M N V L B e P O |e| ↑ quand B ↑ ; |e| ↑ quand |v | ↑ ; e = −BLv → − B change de sens =⇒ e change de signe ; → change de sens, e change de signe −v Même principe dans une génératrice Ampèremètre =⇒ courant IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 8 / 37
  • 10. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Force de Laplace dF Soit un élément de circuit : parcouru par un courant I ; B de longueur élémentaire dL (orientée I IdL dans le sens du courant) ; dL plongé dans un champ magnétique B. L’élément subit une force élémentaire dF : dF = I dL ∧ B Pour tout le circuit : F =I dL ∧ B L On utilise la règle de la main droite. IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 9 / 37
  • 11. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Les rails de Laplace : mise en mouvement I M N I E B F P I O MN et PO fixes et NO mobile → − → − B constant et uniforme Force de Laplace F =⇒ Création E tension continue d’un mouvement Circulation d’un courant IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 10 / 37
  • 12. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Les rails de Laplace : mise en mouvement I M N I E B F P I O F ↑ quand B ↑ ; F ↑ quand I ↑ ; F = ILB → − → − − B change de sens =⇒ F et → changent de sens v → changent de sens − E change de sens, I et v Même principe dans un moteur IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 11 / 37
  • 13. Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Le cadre tournant B I Rotation −→ lois de Faraday et de Laplace → − B champ d’induction continu On impose le mouvement =⇒ Faraday =⇒ Génératrice On injecte un courant =⇒ Laplace =⇒ Moteur IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 12 / 37
  • 14. Présentation et Fonctionnement Nécessité d’un collecteur Problématique Exemple du moteur : B F’ I F → − B ⊥ plan du cadre =⇒ couple nul =⇒ pas de mouvement Le cadre s’arrête au bout d’un demi-tour On n’a que du courant continu ! IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 13 / 37
  • 15. Présentation et Fonctionnement Nécessité d’un collecteur La solution B B B F I F I F F F I (a) (b) (c) F Changer le sens du courant Que du courant continu Changer le sens du champ Collecteur : dispositif Plusieurs cadres dans une MCC d’inversion IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 14 / 37
  • 16. Présentation et Fonctionnement Nécessité d’un collecteur La solution B B B F I F I F F F I (a) (b) (c) F Changer le sens du courant Que du courant continu Changer le sens du champ Collecteur : dispositif Plusieurs cadres dans une MCC d’inversion IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 14 / 37
  • 17. Technologie de la machine Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 15 / 37
  • 18. Technologie de la machine Circuits électriques Le stator Stator = inducteur Crée le champ inducteur (continu) B N S Peut-être composé d’aimants permanents (i fixe) de bobinages (i réglable) Courant inducteur = courant d’excitation = i IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 16 / 37
  • 19. Technologie de la machine Circuits électriques Le stator Stator = inducteur Crée le champ inducteur (continu) B N S Peut-être composé d’aimants permanents (i fixe) de bobinages (i réglable) Courant inducteur = courant d’excitation = i IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 16 / 37
  • 20. Technologie de la machine Circuits électriques Le rotor Rotor = induit Ensemble de cadres tournants rotor-induit stator-inducteur Baigne dans le champ magnétique Siège de la conversion électro-mécanique Apparition d’un couple ou d’une f.é.m IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 17 / 37
  • 21. Technologie de la machine Circuits électriques Symboles électriques Il en existe plusieurs Nous utiliserons : (a) inducteur (b) inducteur G Induit M Induit Mode génératrice Mode moteur IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 18 / 37
  • 22. Technologie de la machine Le collecteur et les balais Technologie Il faut inverser le courant Exemple simplifié pour 1 cadre cadre conducteur or rot − matière isolante ur ecte coll balais lame conductrice + I 2 lames ↔ 1 cadre Balais (= charbons) assurent le contact électrique IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 19 / 37
  • 23. Fonctionnement de la machine Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 20 / 37
  • 24. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Montages électriques Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 21 / 37
  • 25. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Montages électriques Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit Connexion en série : montage série Connexion en parallèle : montage shunt Connexion indépendante : montage à excitation séparée IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 21 / 37
  • 26. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Montages électriques Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit Connexion en série : montage série Connexion en parallèle : montage shunt Connexion indépendante : montage à excitation séparée Des caractéristiques différentes Dans ce cours Nous étudierons le montage à excitation séparée uniquement Équations : shunt : on posera U = u série : on posera I = i IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 21 / 37
  • 27. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Schémas électriques équivalents Définition On appelle schéma électrique équivalent d’un circuit un schéma permettant de rendre compte du comportement électrique de ce circuit à l’aide de générateurs et de composants simples. Échauffement =⇒ résistance Fuites de courant =⇒ conductance Force électromotrice =⇒ dipôle polarisé Pertes de flux magnétique (ALTERNATIF) =⇒ bobine Effets capacitifs (ALTERNATIF) =⇒ condensateur IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 22 / 37
  • 28. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Schémas électriques équivalents Définition On appelle schéma électrique équivalent d’un circuit un schéma permettant de rendre compte du comportement électrique de ce circuit à l’aide de générateurs et de composants simples. Échauffement =⇒ résistance Fuites de courant =⇒ conductance Force électromotrice =⇒ dipôle polarisé Pertes de flux magnétique (ALTERNATIF) =⇒ bobine Effets capacitifs (ALTERNATIF) =⇒ condensateur Et pour la MCC ? 2 Bobinages traversés par un courant continu Point de vue électrique =⇒ échauffement =⇒ résistance Induction d’une f.é.m dans l’unduit =⇒ dipôle polarisé IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 22 / 37
  • 29. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Schémas électriques équivalents de la MCC (a) (b) i R r résistance d’inducteur u r U R résistance d’induit E E force électromotrice ou contre électromotrice inducteur Induit u, i U, I Sens du courant induit I : dépend du mode de fonctionnement Moteur −→ Puissance mécanique −→ E et I en sens inverses (récepteur) Génératrice −→ Puissance électrique −→ E et I dans le même sens IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 23 / 37
  • 30. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques La force électromotrice E Rotor-induit : siège d’une f.é.m Vrai pour le moteur et la génératrice Force contre-électromotrice pour le moteur IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 24 / 37
  • 31. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques La force électromotrice E Rotor-induit : siège d’une f.é.m Vrai pour le moteur et la génératrice Force contre-électromotrice pour le moteur Rails de Laplace : f.é.m = f (B,v ) IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 24 / 37
  • 32. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques La force électromotrice E Rotor-induit : siège d’une f.é.m Vrai pour le moteur et la génératrice Force contre-électromotrice pour le moteur Rails de Laplace : f.é.m = f (B,v ) E = K φΩ avec K constante de la machine, φ en Wb et Ω en rad/s IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 24 / 37
  • 33. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Puissance et couple électromagnétique Puissance électromagnétique : Transmise entre rotor et stator (champ magnétique) Convertie (électrique ←→ mécanique) En rapport avec E (et I) Pem = EI IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 25 / 37
  • 34. Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques Puissance et couple électromagnétique Puissance électromagnétique : Transmise entre rotor et stator (champ magnétique) Convertie (électrique ←→ mécanique) En rapport avec E (et I) Pem = EI Couple électromagnétique Tem : Appliqué par les forces de Laplace Sur le rotor Pem Tem = = K φI Ω Tem proportionnel à I IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 25 / 37
  • 35. Fonctionnement moteur Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 26 / 37
  • 36. Fonctionnement moteur Définition (a) (b) i R u r U E inducteur Induit u, i U, I Mode moteur Une machine à courant continu fonctionne en mode moteur si et seulement si U > E . L’induit absorbe le courant I IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 27 / 37
  • 37. Fonctionnement moteur Vitesse du moteur Vitesse n (tr/s ou s−1 ) ou Ω = 2πn (rad/s) Usage : tr/min ou min−1 IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 28 / 37
  • 38. Fonctionnement moteur Vitesse du moteur Vitesse n (tr/s ou s−1 ) ou Ω = 2πn (rad/s) Usage : tr/min ou min−1 I R RI E U =⇒ U = E + RI U − RI Ω= Kφ IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 28 / 37
  • 39. Fonctionnement moteur Deux remarques U RI << U =⇒ Ω Kφ Commande du moteur U permet de contrôler la vitesse de rotation pour φ donné. U − RI n∝ i i −→ 0 =⇒ n −→ ∞ Emballement du moteur Ne jamais couper l’inducteur d’un moteur à courant continu en fonctionnement. Risque d’emballement ! IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 29 / 37
  • 40. Fonctionnement moteur Bilan des puissances du moteur à courant continu Puissance électrique absorbée Pa Pertes Joule Puissance PJS +PJR électromagnétique Pem Pertes mécaniques Puissance mécanique Pertes fer Pf rotationnelles Prot utile Pu IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 30 / 37
  • 41. Fonctionnement moteur Bilan des puissances du moteur à courant continu Puissance électrique absorbée Pa Pertes Joule Puissance PJS +PJR électromagnétique Pem Pertes mécaniques Puissance mécanique Pertes fer Pf rotationnelles Prot utile Pu Pcste = Prot + Pf se mesurent à vide (cf notes) IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 30 / 37
  • 42. Fonctionnement moteur Rendement du moteur Définition Le rendement η d’un moteur est le rapport entre la puissance mécanique utile Pu et la puissance électrique absorbée Pa . Pu η= (< 100 %) Pa IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 31 / 37
  • 43. Fonctionnement moteur Rendement du moteur Définition Le rendement η d’un moteur est le rapport entre la puissance mécanique utile Pu et la puissance électrique absorbée Pa . Pu η= (< 100 %) Pa À vide : Sans charge mécanique Pu = 0 (moteur inutile) η=0 IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 31 / 37
  • 44. Fonctionnement moteur Couple utile d’un moteur à courant continu Bilan des puissances =⇒ Tu ∝ φI Commande du moteur Le courant I permet de contrôler le couple moteur pour φ donné. Tu et n sont contrôlables indépendamment Faibles vitesses et forts couples Idéal pour le démarrage en charge IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 32 / 37
  • 45. Fonctionnement moteur Démarrage du moteur à excitation séparée Au démarrage : Ω = 0 =⇒ E = 0 La résistance d’induit R est petite I = U/R très grand Limiter la tension U : Rhéostat de démarrage =⇒ n’est plus utilisé Variateur de vitesse (hacheurs, tension variable) =⇒ TP Tension de démarrage Pour contrôler le courant, un moteur à excitation séparée doit être démarré à tension réduite. IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 33 / 37
  • 46. Fonctionnement en génératrice Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 34 / 37
  • 47. Fonctionnement en génératrice Définition (a) (b) i R u r U E inducteur Induit u, i U, I Mode génératrice Une machine à courant continu fonctionne en mode génératrice si et seulement si E > U. L’induit délivre le courant I U = E − RI =⇒ on recalcule comme précédemment IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 35 / 37
  • 48. Bilan Plan 1 Présentation et Fonctionnement Principe de fonctionnement Nécessité d’un collecteur 2 Technologie de la machine Circuits électriques Le collecteur et les balais 3 Fonctionnement de la machine Caractéristiques électriques 4 Fonctionnement moteur 5 Fonctionnement en génératrice 6 Bilan IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 36 / 37
  • 49. Bilan Bilan de la machine à courant continu Avantages : Commande facile : U ←→ n et I ←→ Tu Connexion directe sur batteries possible Facilement réversible (U par rapport à E ) Couple au démarrage réglable et important Inconvénients : Emballement possible Tension au démarrage à contrôler Prix élevé Maintenance nécessaire Source importante de nuisances (étincelles) IUT de Montpellier (Mesures Physiques) La machine à courant continu 2010–2011 37 / 37