Tirage 4-mai-98. Volume 3

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Tirage 4-mai-98. Volume 3"

Transcription

1 Tirage 4-mai-98 Volume 3

2 Système triphasé Page 1 10 SYSTEME TRIPHASE Le système triphasé fut présenté pour la première fois en Le système triphasé offre plusieurs avantages : C'est le système triphasé qui permet le transport du maximum d'énergie électrique avec le minimum de section des conducteurs de ligne. Pour une puissance transmise, la masse du cuivre des lignes pour le triphasé (3 conducteurs) est de : 50% plus économique comparé au monophasé Le système triphasé permet d'établir dans les moteurs un champ magnétique tournant. n système monophasé permet d'obtenir qu'un champ magnétique alternatif sinusoïdal. Dans les montages à redresseurs, le système triphasé a un taux d'ondulation nettement inférieur à celui du monophasé. Ce système permet de coupler les 3 phases (L 1 L 2 L 3 ) d'un alternateur ou d'une association de 3 récepteurs de deux façons : R1 R1 R2 R2 Figure Couplage étoile R3 R3 Figure Couplage triangle

3 10.1 Caractéristiques d'un système triphasé Système triphasé Page 2 On peut constituer un système triphasé avec trois alternateurs monophasés qui seraient montés sur le même axe mais décalés de 120 l'un par rapport à l'autre. Ils fourniraient chacun une tension de fréquence identique mais déphasée entre elles d'un angle de 120. Les tensions possèdent la même valeur de crête Û. Mais il est plus simple de disposer sur la même machine trois enroulements partiels, décalés géométriquement de 120.

4 Système triphasé Page Caractéristiques des tensions d'un alternateur triphasé Les tensions d un système triphasé sont définies par les équations suivantes : u( t ) sin( ω. t 0) u( t ) sin( ω. t 120. deg ) u( t ) sin( ω. t 240. deg ) Ce qui permet de construire une représentation graphique en fonction du temps u( t) u( t) 0 u( t) t 0.02 La somme vectorielle des trois tensions partielles ou la somme algébrique des tensions partielles instantanées, EST LLE. ph3 ph1 ph2 Les 2 représentations ci-dessus montrent les vecteurs avec leur décalage de 120 degrés entre eux et leur évolution dans le temps lorsque ils tournent dans le sens ω. Pour la construction détaillée, il faut se reporter au cours d électrotechnique de deuxième année au chapitre «Alternatif monophasé».

5 10.3 Montage en étoile : Générateur Système triphasé Page 4 Récepteur L L L Si l'on relie entre eux les trois conducteurs de retour des trois circuits monophasés, le nouveau conducteur ainsi formé est appelé "CODCTER DE ETRE O D'EQILIBRE". Z Z Z Le nombre de conducteurs est ramené de 6 à 4. Générateur Récepteur L Z L L Ce mode de groupement des enroulements de l'alternateur ou des récepteurs est appelé montage en étoile ou "COPLAGE ETOILE", indiqué ou. Le point commun aux trois enroulements de l'alternateur ou des trois récepteurs est appelé "POIT ETOILE". Ce point portera le nom de point ETRE lorsqu'un conducteur y est connecté. Les trois autres conducteurs reliant le groupe récepteur au générateur sont appelés conducteur "DE LIGE ou CODCTERS POLAIRES". On les repère par les trois lettres suivantes : Z Z L 1 ; L 2 ; L 3 ; pour le conducteur de neutre

6 Désignation des bornes Système triphasé Page 5 Les extrémités des enroulements de l'alternateur ou celles des récepteurs sont repérées par les lettres suivantes : 1-2 ; V 1 - V 2 ; W 1 - W 2 1 V 1 W 1 2 V 2 W Connexions des conducteurs de ligne soit aux bornes de l'alternateur, soit aux bornes des récepteurs L 1 sur 1 ; L 2 sur V 1 ; L 3 sur W 1 ; sur le point étoile qui consiste à relier entre elles les bornes 2 - V 2 - W 2. L 1 L L 2 3 V W V 2 W 2 Document (historique) On peut connecter un ancien moteur de la manière suivante : L 1 (R) sur X; L 2 (S) sur Y; L 3 (T) sur Z; RST ancien ; ; nouveau sur le point étoile qui consiste à relier entre elles les bornes X Y Z L 1 L L 2 3 V W X Y Z

7 Système triphasé Page Désignation des différentes tensions et différents courants en triphasé ph1 R1 - - ph2 R2 R3 - ph3 La tension ph1 ou ph2 ou ph3 aux bornes de chaque récepteur ou aux bornes de chaque enroulement de l'alternateur est appelée "TESIO SIMPLE ou DE PHASE". La tension - ou - ou - (otées aussi ) aux bornes de deux quelconques conducteurs de ligne est appelée "TESIO COMPOSEE, DE LIGE ou POLAIRE". I Iph1 R1 I I Iph2 R2 R3 Iph3 I Le courant I ph1 ou I ph2 ou I ph3 parcourant chaque récepteur ou chaque enroulement de l'alternateur est appelé "CORAT SIMPLE ou DE PHASE". Le courant I ou I ou I parcourant chaque conducteur de ligne et appelé "CORAT DE LIGE ou POLAIRE". Le courant I parcourant le conducteur de neutre est appelé "CORAT DE ETRE ou D'EQILIBRE".

8 10.5 Rapport entre tensions de ligne et de phase : Système triphasé Page 7 L ph1 ph2 Z L L Z Z Par la loi des mailles de Kirchhoff, on peut écrire : Equation Loi de Kirchhoff en triphasé r r r r r r + = 0 = ph2 ph1 ph1 ph2 Pour les autres tensions de lignes : r r r r r r + = 0 = r r r r r r + = 0 = ph3 ph2 ph2 ph3 ph3 ph1 ph1 ph3 = = = = ph1 ph2 ph3 Vectoriellement cette somme est la suivante, on voit que le vecteur résultant 12 est en avance de 30 o sur le vecteur r ph1 est sa valeur est donnée par : o 12 = 2 ( ph1 cos 30 ) = 3 ph 1 car 3 = 2cos( 30 ) ph3 -ph2 La tension de ligne est égale à la différence géométrique ou algébrique des valeurs instantanées, de deux tensions de phase ph ph1 ω La tension de ligne a pour valeur : = ph 3 [V] ph2

9 Développement du facteur 3 Système triphasé Page 8 On a constaté que la tension composée est 3 plus grande que la tension simple. Les vecteurs tension de phase sont déphasés de 120 électriques. ph1 ph2 120 La résultante de ces 2 vecteurs représente la tension composée. γ β On est en présence d'un triangle isocèle, dont la somme des angles est de 180. La valeur des angles γ et β est de : γ = β= ( ) = 30 2 En traçant une bissectrice à l'angle de 120, nous obtenons un triangle rectangle. ph /2 /2 On peut appliquer les relations trigonométriques vues au chapitre 6. ph constitue l'hypoténuse de notre triangle rectangle. On connaît la valeur de l'angle γ 30. On cherche le côté adjacent par la relation : longueur x = ph. cos γ soit dans notre cas : = ph cos On peut voir que nous possédons 2 triangles rectangles.

10 Système triphasé Page 9 /2 60 ph2 30 /2 = ph cos On sait que = =. ph1 ph2 ph La tension composée est : soit : ( ph cos30 ) ( ph cos30 ) + = ( ph cos ) ( ph cos ) 2 = après résolution : = 2. ph. cos 30 soit : = ph. 2 cos 30 Mathématiquement, la valeur de 2 cos 30 est 3. = ph. 3 [V] Exercice 1 Contrôler à l'aide de votre calculatrice la relation ci-dessous : Exercice 2 2 cos 30 = 3 La tension d'un alternateur couplé en Y est de 20 [kv]. Calculer la tension de phase. Calculer la tension aux bornes W1. W2 de l'alternateur.

11 Récepteurs couplés en étoile : Système triphasé Page 10 L L L V 1 W 1 2 V 2 W Système équilibré Dans un couplage étoile d'un système équilibré, c'est-à-dire où les trois récepteurs ont les mêmes impédances, avec ou sans conducteur de neutre, la tension de phase ph aux bornes de chaque récepteur a pour valeur : ph = 3 V Rapport entre courants de ligne et de phase Dans un couplage étoile d'un système équilibré ou non, le courant de ligne I est égale au courant de phase I ph. I 1 = I ph1 I 2 = I ph2 I 3 = I ph3 I = I ph [A]

12 Système triphasé Page Courant de neutre I Détermination vectorielle du courant de neutre Récepteurs ohmiques (corps de chauffe) R2 R1 R3 Figure Récepteurs ohmiques en étoile 3 récepteurs de même valeur ohmique. R1 = R2 = R3 I 3 Equation Addition vectorielle r r r r -I = I + I + I r I = 0 [ A] I 1 ω I 3 I 2 Figure Représentation vectorielle I 2 I 1 ω Figure Addition vectorielle

13 Système triphasé Page Récepteurs ohmiques-inductifs (enroulements de moteurs) ph3 Iph3 r r r r -I = I + I + I r I = 0 [ A] ph1 ph2 ph3 ph1 ω Iph2 Iph1 ph2 Dans un couplage étoile équilibré, le courant de neutre I est égal à la somme soit géométrique soit des valeurs instantanées des courants de lignes, EST LLE. On peut dans ce cas supprimer le conducteur de neutre. Le système triphasé est ramené à 3 conducteurs. Générateur Récepteur L Z L L Z Z

14 Exercice 3 Système triphasé Page 13 n radiateur triphasé, purement ohmique, est alimenté par un réseau = 400 [V] avec trois conducteurs polaires et un conducteur neutre. Ce radiateur est couplé en Y. La résistance de chaque corps de chauffe est de 140 [Ω]. Calculer le courant de phase Système non équilibré eutre établi La tension de phase ph, est imposée aux récepteurs par l'intermédiaire du conducteur de neutre. Important : Grâce au conducteur de neutre, la tension aux bornes de chaque récepteur différent les uns des autres, est maintenue à : ph = 3 [ V] Courant de neutre I Détermination vectorielle du courant de neutre

15 Récepteurs ohmiques Système triphasé Page 14 R2 R1 R3 3 récepteurs de valeur ohmique différente. R1 R2 R3 ph3 Iph3 Equation Somme vectorielle r r r r -I = I + I + I r I 0 [ A] Iph2 Iph1 ph1 ω ph2 Iph3 I Iph1 ω Figure Addition vectorielle Iph2

16 Système triphasé Page Récepteurs ohmique, ohmique-inductif, ohmique-capacitif R1 R2 R3 C3 Iph3 ph r r r r - I = I + I + I r I 0 A [ ] Iph Iph1 ph1 ω ph2 Figure Dispostion vectorielle Iph3 I Iph2 Figure Addition vectorielle Iph1 comme dans un système équilibré, couplage étoile trois fils, dans un couplage étoile quatre fils, la somme vectorielle ou algébrique des valeurs instantanées, des courants de ligne et de neutre, EST LLE.

17 Exemple : Calculer le courant dans le conducteur neutre du montage suivant : Système triphasé Page 16 R1 Ph = 230[V] f = 50[Hz] R1 = 100[ Ω] 0 C2 = 50[ µ F] 90 o o C2 = 100[mH] +90 o Cherchons le courant de phase Ι Ph1 : Ι Ph 1 R1 Ph = [A] Le courant I Ph1 est en phase avec la tension ph1 Cherchons le courant de phase Ι ph 2 : Ι ph = 2 Z = X [A] C Le courant Ι ph 2 est déphasé de 90 en avance par rapport à la tension ph 2 Cherchons le courant de phase Ι ph3 Ι ph = 3 Z = X [A] L Le courant Ι ph 3 est déphasé de 90 en retard par rapport à la tension ph3 Application numérique : R = 100 [ Ω] I = 2, 3 [ A] X X C L Ph1 = 63, 6 [ Ω] I = 3,6 [ A] Ph2 = 31, 4 [ Ω] I = 7,3 [ A] Ph3

18 Système triphasé Page Représentation vectorielle. Remarque : ci-dessous, elle n est pas à l échelle. ph Iph Iph1 Iph2 ph1 ω ph2

19 Système triphasé Page 18 Addition vectorielle des courants de phase. Remarque : Les nombres en [mm] représentent les valeurs des courants de phase à l échelle suivante 1[ A] 20[ mm] 237.7mm I Iph1 Iph3 46.0mm Iph mm 72.0mm Pour trouver le courant dans le neutre, il suffit de mesurer la longueur du vecteur r I. On mesure à l aide d une règle 237,7 [mm] donc après transformation : Ι = 11,88 [A] Ce courant résultant Ι est le courant dans le conducteur neutre, par application de la loi de Kirchhoff.

20 Système triphasé Page Couplage étoile avec neutre : Cas particuliers Deux récepteurs sur trois sont en service Remarque : Selon le dessin ci-dessous R 1 n est pas en service. L interrupteur S 1 coupe son alimentation de R 1. Les récepteurs peuvent être différents ou non. S1 R2 R1 R3 Figure Etoile avec 2 récepteurs en service R2 R3 Figure Schéma simplifié Pour la représentation vectorielle (ci-dessous) les 2 récepteurs sont de valeur ohmique égale. ph3 Iph3 ph1 ω Equation Addition vectorielle r r r - I = I + I r I 0 A Ph2 Ph3 [ ] Iph2 ph2 Figure Représentation vectorielle Iph3 Iph2 I Figure Addition vectorielle ω

21 Système triphasé Page Couplage étoile sans neutre : Cas particuliers Deux récepteurs sur trois sont en service. Avec = R2 R3 Figure Etoile sans neutre. 2 récepteurs en service. Les deux récepteurs se trouvent placés en série sous la tension de ligne. Le circuit se résume à un simple diviseur de tension.

22 Système triphasé Page récepteurs (ohmiques) de puissances différentes. R1 R2 R3 Figure récepteurs de puissances différentes en étoile sans neutre Remarque : Dans le cas d'une charge asymétrique, neutre coupé, le déphasage entre les trois tensions de phase n'est plus de 120. Les tensions de phase ne sont plus égales à 3 pour un système trois fils, non équilibré. Les récepteurs à grande résistance (plus faible puissance), sont survoltés alors que ceux à faible résistance (plus grande puissance) ont une tension d alimentation trop faible.

23 'ph3 Système triphasé Page 22 Vectoriellement : ' ph1 1 ' ph2 2 ' ph3 3 = = = 31 Il apparaît une tension. C est la tension entre le neutre du réseau et neutre du montage ou de l installation. 23 'ph3 3 1 ω 'ph1 'ph Figure "Déplacement" du point neutre I'ph2 I'ph1 'ph1 ω I'ph3 'ph2 Figure Représentation vectorielle Comme dans un système équilibré, couplage étoile trois fils, dans un système non équilibré, couplage étoile trois fils, la somme algébrique des valeurs instantanées ou vectorielles, des courants de ligne, EST LLE.

24 Système triphasé Page 23 Méthode Détermination graphique des tensions de phase aux bornes de récepteurs ohmiques. On raccorde tout d'abord que deux résistances chaque fois en série sous tension de ligne et on détermine la répartition des deux tensions (diviseur de tension). En reliant chacun de ces "points de diviseur de tension" avec le point d'angle opposé du triangle, le point de croisement des trois droites donne la position du point neutre du montage. De ce point on peut déterminer la tension de phase appliquée à chacune des résistances

25 Importance du conducteur de neutre Système triphasé Page 24 Si l'on coupe le conducteur de neutre dans un système triphasé étoile non équilibré, les courants de ligne I' 1, I' 2, I' 3 se répartissent de telle manière (en amplitude et en position angulaire), que leur somme géométrique ou algébrique des valeurs instantanées soit égale à 0. Il s'ensuivra une modification de l'angle entre les trois courants de ligne. Cet angle sera différent de 120 dont la conséquence est un changement de la tension de phase aux bornes des récepteurs. Cette dernière est d'autant plus élevée que la résistance des récepteurs est grande. C'est pour cette raison que le conducteur de neutre E DOIT JAMAIS ETRE COPE, donc ne doit pas comporter de fusible. Avec neutre ph = 3 Sans neutre ph 3 Le conducteur de neutre maintient le même potentiel aux bornes des récepteurs de puissances et de nature différentes, couplés en étoile otation On note les caractéristiques d'un réseau de la façon suivante : R On dispose de 3 tensions composées : 12 = 23 = 31 R R soit : 3 * 400 [V] On dispose aussi d'un point étroit. La tension de phase est donc 3 plus petite que la tension composée. 3 * 400/230 [V]

26 Système triphasé Page Couplage triangle Ce couplage consiste à relier en série les trois récepteurs et d'amener un conducteur de ligne à chaque point de liaison intermédiaire des récepteurs. Remarque : Il n'y a pas de conducteur de neutre dans un couplage triangle car à aucun moment les trois récepteurs ont un point commun R1 R2 R Tension de ligne et de phase en triangle Dans un couplage triangle équilibré ou non, la tension de phase ph est égale à la tension de ligne. [V] ph =

27 Courants de ligne et de phase en triangle Système triphasé Page 26 Vectoriellement : r r r I = I I 1 ph1 ph3 Pour les autres courants de lignes : r r r I2 = Iph2 Iph1 r r r I = I I 3 ph3 ph2 -Iph2 Iph3 I3 -Iph2 Avec r : r r r I 1 = I 2 = I 3 = I r r r I = I = I = I ph ph ph ph Iph1 I2 Iph2 -Iph3 I1 Iph1 -Iph3 -Iph1 Le courant de ligne r I est égal à la différence géométrique ou algébrique des valeurs instantanées, de deux courants de phase r I ph Développement du facteur 3 On a constaté que la tension de phase ph est égale à la tension composée. I ph2 I ph1 R R R I ph3 Les vecteurs courant de phase I ph sont déphasés de 120 électriques. I ph2 I ph1 120

28 On applique la loi de Kirschoff au noeud A. Système triphasé Page 27 Ι total = Σ Ι sortant I ph1 I A I ph2 Le courant total Ι est appelé courant de ligne. On peut dessiner un triangle composé de : I ph1 I ph2 120 C'est un triangle isocèle. La somme des angles est égale à 180. On trace une bissectrice à l'angle 120. I On peut décomposer ce triangle isocèle en 2 triangles rectangles dont l'hypoténuse est le vecteur du courant de phase Ι ph. I ph La projection du courant de phase Ι ph, sur l'axe horizontal donne la moitié du courant de ligne et s'exprime : Ι = Ι ph cos30 1 2

29 Il y a le 2ème triangle Système triphasé Page I ph2 30 Il s'exprime : Ι = Ι ph cos On sait que Ι ph1 = Ι ph 2 = Ι ph. Le courant de ligne Ι est égal à la somme des côtés opposés. Ι = Ι ph cos 30 + I ph cos 30. Ι = 2 Ι ph cos 30 Ι = Ι ph 2 cos 30 Ι = Ι ph 3 On constate que le facteur 3 exprime, cette fois, le rapport entre le courant de phase Ι ph et le courant de ligne Ι. Exercice 4 n alternateur possède 4 enroulements décalés de 90. On est en présence d'un réseau "quaterphasé". Pourriez-vous utiliser le facteur 3 pour exprimer le rapport Ιph et Ι?

30 Système équilibré Système triphasé Page 29 ph = [V] R1 R2 R3 I= I 3 [A] ph Figure Récepteurs de même valeur ohmique. 31 Iph3 Iph1 12 ω Iph2 23 Figure Dispostion vectorielle

31 Système triphasé Page 30 I3 Iph3 -Iph2 -Iph1 Iph1 I1 -Iph3 I2 Iph2 -Iph3 Figure Différence vectorielle

32 Système triphasé Page Système non équilibré Récepteurs ohmiques R1 R2 ph = [V] R3 Figure Récepteurs de valeur ohmique différentes 31 Iph3 Iph1 12 ω Iph2 23 Figure Disposition vectorielle

33 Système triphasé Page 32 -Iph2 I3 Iph3 -Iph2 -Iph1 Iph1 I2 -Iph3 I1 Iph2 -Iph1 Figure Différence vectorielle 31 Iph3 I1 I3 Iph1 12 ω Iph2 I2 23 Figure Différence vectorielle simplifiée

34 Système triphasé Page Récepteurs ohmique, ohmique-inductif, ohmique-capacitif 31 R3 R1 C3 Iph Iph1 Iph R2 Figure Triangle non équilibré RLC 23 Figure Disposition vectorielle I3 I1 I2 Figure Somme vect. triangle déséquilibré Comme dans le couplage étoile équilibré ou non équilibré, la somme géométrique ou algébrique des valeurs instantanées, des courants de ligne d'un couplage triangle, équilibré ou non équilibré, EST LLE.

35 Système triphasé Page 34 I3 Figure Différence vectorielle simplifiée I2 I1 Iph1 I1 I3 I2 Figure Somme vect. triangle équilibré otation On note les caractéristiques d'un réseau de la façon suivante : On dispose de 3 tensions composées : R R R soit : 3 * 400 [V] On ne possède pas d'autres tensions.

36 10.8 Puissance en triphasé Système triphasé Page 35 La puissance des circuits alimentés en triphasé peut être calculée de la même façon qu'en monophasé Couplage étoile P monophasé = I cos φ [W] P triphasé = 3 P mono = 3 ph I ph cos φ [W] mais I ph = I mais ph = 3 P tri = 3 3 I cos φ P tri = 3 I cos φ [W] Exercice : Calculer la puissance active d'un radiateur constitué de 3 éléments purement résistifs identiques (R = 150 [Ω]) alimenté en triphasé 3 * 400 / 230. Schéma : R R R Données : ph = 230 [V] = 400 [V] R = 150 [Ω] cos φ = 1

37 Relation : Système triphasé Page 36 P = 3 Ι cos φ [W] ph = Z Ι ph [V] R = Z cos φ [Ω] Analyse : Cherchons le courant Ι qui est égal au courant de phase Ι ph en Y. Ι ph = ph = Ι [A] Z Remplaçons l'impédance Z par R. ph Ι = = R cosφ ph cosφ R [ ] A Remplaçons Ι dans le relation de la puissance P. P ph cosφ = 3 cosφ [W] R Application numérique : =. W 150 P = [ ] Refaites l'exercice par une autre méthode :

38 Système équilibré : 3 ou 4 fils Système triphasé Page 37 ph1 = ph2 = ph3 = ph I 1 = I 2 = I 3 = I cos φ ph1 = cos φ ph2 = cos φ ph3 = cos φ ph Système non équilibré : 4 fils ph1 = ph2 = ph3 = ph I 1 I 2 I 3 cos φ ph1 cos φ ph2 cos φ ph Couplage triangle P phase = ph I ph cos φ [W] P triphasé = 3 P ph = 3 ph I ph cos φ [W] mais ph = mais I ph = I3 P tri = 3 I 3 cos φ P tri = 3 I cos φ [W] Système équilibré ph1 = ph2 = ph3 = ph = I ph1 = I ph2 = I ph3 = I ph cos φ ph1 = cos φ ph2 = cos φ ph3 = cos φ ph Système non équilibré : 4 fils ph1 = ph2 = ph3 = ph = I ph1 I ph2 I ph3 cos φ ph1 cos φ ph2 cos φ ph3

39 Système triphasé Page 38 Remarque importante concernant le calcul de la puissance en triphasé d'un système équilibré dans les couplages étoile et triangle. 3 cos φ convient au montage en étoile et au montage en triangle, il ne faut pas en conclure que les deux couplages sont équivalents. Parce que la formule P = I [ W] Exercice : Calculer la puissance active d'un radiateur constitué de 3 éléments, purement résistif, identiques (R = 150 [Ω]) alimenté en triphasé 3 x 400 [V]. Schéma : R R R Données : = 400 [V] cos φ = 1 R = 150 [Ω] Relation : P = 3 Ι cos φ [W] = Z Ι [V] R = Z cos φ [Ω] Ι = Ι ph 3 [A]

40 Analyse : Système triphasé Page 39 Cherchons le courant de phase Ι ph sachant que la tension de phase ph est égale à la tension composée. Ι ph = Z ph = [A] Z Remplaçons l'impédance Z par R : Ι ph = R cosφ cosφ = [A] R Exprimons cette relation par rapport au courant de ligne Ι : Ι3 = cosφ R donc : Ι = cosφ 3 A R [ ] Remplaçons Ι dans la relation de la puissance P : P = 3 cosφ R 3 cosφ [W] Application numérique : P = 1 = 3200 [ W] Refaites l'exercice par une autre méthode.

41 Puissance apparente Système triphasé Page 40 La puissance apparente S d'un système triphasé peut être calculée selon la relation suivante : S = 3 I [ VA] Le développement est le même que pour la puissance active P. Exercice : Calculer la puissance active d'un récepteur triphasé noté ph = 500 [V] Ι ph = 10 [A] cos φ 0.8 Y (couplage) Données : Ι ph = 10 [A] ph = 500 [V] étoile cos φ 0.8 Relation : S = 3 I [ VA] [ ] = 3 V Ph I = I [ A ] Ph Analyse : Remplaçons par ph dans la relation de la puissance apparente S soit : ( Ph ) [ ] S = 3 3 I VA S = 3 I [ VA] Ph Application numérique : [ ] S = = VA

42 Puissance réactive Système triphasé Page 41 La puissance réactive Q d'un système triphasé peut être calculé de la façon suivante : Q = 3 I sin φ [VAr] Le développement est le même que pour la puissance active P. Exercice : Calculer la puissance réactive Q d'un système triphasé noté Données : Relation : Analyse : ph = 500 [V] Ι = 10 [A] cos φ = 0.8 (couplage) ph = 500 [V] Ι = 10 [A] cos 0.8 triangle Q = 3 Ι sin φ [VAr] ph = [V] Cherchons l'angle φ puis le sinus, puis passons à : Application numérique : Q = = [VAr]

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012 ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012 Pour faciliter la correction et la surveillance, merci de répondre aux 3 questions sur des feuilles différentes et d'écrire immédiatement votre nom sur toutes

Plus en détail

1 Systèmes triphasés symétriques

1 Systèmes triphasés symétriques 1 Systèmes triphasés symétriques 1.1 Introduction Un système triphasé est un ensemble de grandeurs (tensions ou courants) sinusoïdales de même fréquence, déphasées les unes par rapport aux autres. Le système

Plus en détail

CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance.

CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance. XIII. 1 CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance. Dans les chapitres précédents nous avons examiné des circuits qui comportaient différentes

Plus en détail

7200S FRA. Contacteur Statique. Manuel Utilisateur. Contrôle 2 phases

7200S FRA. Contacteur Statique. Manuel Utilisateur. Contrôle 2 phases 7200S Contacteur Statique FRA Contrôle 2 phases Manuel Utilisateur Chapitre 2 2. INSTALLATI Sommaire Page 2.1. Sécurité lors de l installation...............................2-2 2.2. Montage.................................................2-3

Plus en détail

Les Mesures Électriques

Les Mesures Électriques Les Mesures Électriques Sommaire 1- La mesure de tension 2- La mesure de courant 3- La mesure de résistance 4- La mesure de puissance en monophasé 5- La mesure de puissance en triphasé 6- La mesure de

Plus en détail

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle Série 77 - Relais statiques modulaires 5A Caractéristiques 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 Relais statiques modulaires, Sortie 1NO 5A Largeur 17.5mm Sortie AC Isolation entre entrée et sortie 5kV (1.2/

Plus en détail

Charges électriques - Courant électrique

Charges électriques - Courant électrique Courant électrique Charges électriques - Courant électrique Exercice 6 : Dans la chambre à vide d un microscope électronique, un faisceau continu d électrons transporte 3,0 µc de charges négatives pendant

Plus en détail

Électricité au service des machines. heig-vd. Chapitre 3. Alimentations électriques, courant alternatif 3-1

Électricité au service des machines. heig-vd. Chapitre 3. Alimentations électriques, courant alternatif 3-1 heig-vd Électricité au service des machines Chapitre 3 Alimentations électriques, courant alternatif 3-1 Électricité au service des machines Alimentations électriques, courant alternatif heig-vd 3 Alimentations

Plus en détail

Instruments de mesure

Instruments de mesure Chapitre 9a LES DIFFERENTS TYPES D'INSTRUMENTS DE MESURE Sommaire Le multimètre L'oscilloscope Le fréquencemètre le wattmètre Le cosphimètre Le générateur de fonctions Le traceur de Bodes Les instruments

Plus en détail

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM Sous la direction : M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM Préparation et élaboration : AMOR YOUSSEF Présentation et animation : MAHMOUD EL GAZAH MOHSEN BEN LAMINE AMOR YOUSSEF Année scolaire : 2007-2008 RECUEIL

Plus en détail

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté Chapitre 4 Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté 4.1 Introduction Les systèmes qui nécessitent deux coordonnées indépendantes pour spécifier leurs positions sont appelés systèmes à

Plus en détail

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE Nom.. Prénom.. Monte charge de cuisine Réalisation /0 Mise en service /0 Dépannage /0 PRESENTATION DU MONTE CHARGE M ~ S0 (Atu) S (appel pour monter) S (descente) H (descendez les déchets S.V.P.!) Sh Salle

Plus en détail

Réseau électrique. Le transport de l énergie électrique depuis la centrale électrique jusqu à la maison de Monsieur Toulemonde

Réseau électrique. Le transport de l énergie électrique depuis la centrale électrique jusqu à la maison de Monsieur Toulemonde Alain ROBERT Réseau électrique Le transport de l énergie électrique depuis la centrale électrique jusqu à la maison de Monsieur Toulemonde Fabrication et utilisation de la maquette UTLO - Groupe InterGénérations

Plus en détail

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction Série - Relais temporisés modulaires 16 A SERIE Caractéristiques.01.11 Relais temporisés multifonction et monofonction.01 - Multifonction et multitension.11 - Temporisé à la mise sous tension, multitension

Plus en détail

Les résistances de point neutre

Les résistances de point neutre Les résistances de point neutre Lorsque l on souhaite limiter fortement le courant dans le neutre du réseau, on utilise une résistance de point neutre. Les risques de résonance parallèle ou série sont

Plus en détail

MESURE DE LA PUISSANCE

MESURE DE LA PUISSANCE Chapitre 9 I- INTRODUCTION : MESURE DE L PUISSNCE La mesure de la puissance fait appel à un appareil de type électrodynamique, qui est le wattmètre. Sur le cadran d un wattmètre, on trouve : la classe

Plus en détail

OPTIMISATION À UNE VARIABLE

OPTIMISATION À UNE VARIABLE OPTIMISATION À UNE VARIABLE Sommaire 1. Optimum locaux d'une fonction... 1 1.1. Maximum local... 1 1.2. Minimum local... 1 1.3. Points stationnaires et points critiques... 2 1.4. Recherche d'un optimum

Plus en détail

Angles orientés et trigonométrie

Angles orientés et trigonométrie Chapitre Angles orientés et trigonométrie Ce que dit le programme : CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES Trigonométrie Cercle trigonométrique. Radian. Mesure d un angle orienté, mesure principale.

Plus en détail

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope. CH IV) Courant alternatif Oscilloscope. Il existe deux types de courant, le courant continu et le courant alternatif. I) Courant alternatif : Observons une coupe transversale d une «dynamo» de vélo. Galet

Plus en détail

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré Relais statique CA, 1 ou 2 pôles Commutation au zéro de tension pour applications de chauffage et de moteur (RN1A) Commutation instantanée

Plus en détail

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Convertisseurs statiques d'énergie électrique Convertisseurs statiques d'énergie électrique I. Pourquoi des convertisseurs d'énergie électrique? L'énergie électrique utilisée dans l'industrie et chez les particuliers provient principalement du réseau

Plus en détail

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques Savoir-faire théoriques (T) : Écrire l équation différentielle associée à un système physique ; Faire apparaître la constante de temps ; Tracer

Plus en détail

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N Série 55 - Relais industriels 7-10 A Caractéristiques 55.12 55.13 55.14 Relais pour usage général avec 2, 3 ou 4 contacts Montage sur circuit imprimé 55.12-2 contacts 10 A 55.13-3 contacts 10 A 55.14-4

Plus en détail

Géométrie dans l espace Produit scalaire et équations

Géométrie dans l espace Produit scalaire et équations Chapitre 11. 2ème partie Géométrie dans l espace Produit scalaire et équations Terminale S Ce que dit le programme : CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES 2ème partie Produit scalaire Produit scalaire

Plus en détail

Exercice numéro 1 - L'escalier

Exercice numéro 1 - L'escalier Exercice numéro 1 - L'escalier On peut monter un escalier une ou deux marches à la fois. La figure de droite montre un exemple. 1. De combien de façons différentes peut-on monter un escalier de une marche?

Plus en détail

Observer TP Ondes CELERITE DES ONDES SONORES

Observer TP Ondes CELERITE DES ONDES SONORES OBJECTIFS CELERITE DES ONDES SONORES Mesurer la célérité des ondes sonores dans l'air, à température ambiante. Utilisation d un oscilloscope en mode numérique Exploitation de l acquisition par régressif.

Plus en détail

Cahier technique n 18

Cahier technique n 18 Collection Technique... Cahier technique n 8 Analyse des réseaux triphasés en régime perturbé à l aide des composantes symétriques B. de Metz-Noblat Building a New lectric World * Les Cahiers Techniques

Plus en détail

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000 DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite La gamme des gradateurs Compulite est conçue autour des technologies les plus récentes et les plus évoluées que ces 20 dernières années ont vu apparaître.

Plus en détail

Fonctions de deux variables. Mai 2011

Fonctions de deux variables. Mai 2011 Fonctions de deux variables Dédou Mai 2011 D une à deux variables Les fonctions modèlisent de l information dépendant d un paramètre. On a aussi besoin de modéliser de l information dépendant de plusieurs

Plus en détail

1- Maintenance préventive systématique :

1- Maintenance préventive systématique : Page 1/9 Avant toute opération vérifier que le système soit correctement consigné. Avant de commencer toute activité, vous devez être en possession d une attestation de consignation 1- Maintenance préventive

Plus en détail

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction. 7.1.1 Production d un champ magnétique

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction. 7.1.1 Production d un champ magnétique Chapitre 7 Circuits Magnétiques et Inductance 7.1 Introduction 7.1.1 Production d un champ magnétique Si on considère un conducteur cylindrique droit dans lequel circule un courant I (figure 7.1). Ce courant

Plus en détail

TP 7 : oscillateur de torsion

TP 7 : oscillateur de torsion TP 7 : oscillateur de torsion Objectif : étude des oscillations libres et forcées d un pendule de torsion 1 Principe général 1.1 Définition Un pendule de torsion est constitué par un fil large (métallique)

Plus en détail

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques IX. 1 L'appareil de mesure qui permet de mesurer la différence de potentiel entre deux points d'un circuit est un voltmètre, celui qui mesure le courant

Plus en détail

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

RELAIS STATIQUE. Tension commutée RELAIS STATIQUE Nouveau Relais Statique Monophasé de forme compacte et économique Coût réduit pour une construction modulaire Modèles disponibles de 15 à 45 A Modèles de faible encombrement, avec une épaisseur

Plus en détail

Donner les limites de validité de la relation obtenue.

Donner les limites de validité de la relation obtenue. olutions! ours! - Multiplicateur 0 e s alculer en fonction de. Donner les limites de validité de la relation obtenue. Quelle est la valeur supérieure de? Quel est le rôle de 0? - Multiplicateur e 0 s alculer

Plus en détail

LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN - 18 026 BOURGES ETUDE D UN TRAITEMENT DE SURFACE

LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN - 18 026 BOURGES ETUDE D UN TRAITEMENT DE SURFACE TP. TET LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN - 18 026 BOURGES GENIE ELECTROTECHNIQUE Durée : 3 heures Tp relais statique 10-11 RELAIS STATIQUE S.T.I. Pré-requis : Laboratoire des systèmes Cours sur les

Plus en détail

Références pour la commande

Références pour la commande avec fonction de détection de défaillance G3PC Détecte les dysfonctionnements des relais statiques utilisés pour la régulation de température des éléments chauffants et émet simultanément des signaux d'alarme.

Plus en détail

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig 1/81 M1107 : Initiation à la mesure du signal T_MesSig Frédéric PAYAN IUT Nice Côte d Azur - Département R&T Université de Nice Sophia Antipolis frederic.payan@unice.fr 15 octobre 2014 2/81 Curriculum

Plus en détail

F = B * I * L. Force en Newtons Induction magnétique en teslas Intensité dans le conducteur en ampères Longueur du conducteur en mètres

F = B * I * L. Force en Newtons Induction magnétique en teslas Intensité dans le conducteur en ampères Longueur du conducteur en mètres LE M O TE U R A C O U R A N T C O N TI N U La loi de LAPLACE Un conducteur traversé par un courant et placé dans un champ magnétique est soumis à une force dont le sens est déterminée par la règle des

Plus en détail

La compensation de l énergie réactive

La compensation de l énergie réactive S N 16 - Novembre 2006 p.1 Présentation p.2 L énergie réactive : définitions et rappels essentiels p.4 La compensation de l énergie réactive p.5 L approche fonctionnelle p.6 La problématique de l énergie

Plus en détail

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente?

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente? CHAPITRE 7 ÉNERGIE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE 2.4.0 Découvrir les grandeurs physiques qui influencent l'énergie et la puissance en électricité. Vous faites le grand ménage dans le sous-sol de la maison. Ton

Plus en détail

n 159 onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) photographie Jean Noël Fiorina

n 159 onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) photographie Jean Noël Fiorina n 159 photographie onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) Jean Noël Fiorina Entré chez Merlin Gerin en 1968 comme agent technique de laboratoire au département ACS - Alimentations Convertisseurs

Plus en détail

MODE D EMPLOI Boitier de programmation SKY300046-01

MODE D EMPLOI Boitier de programmation SKY300046-01 MODE D EMPLOI Boitier de programmation SKY300046-01 INTRODUCTION Merci d avoir fait l acquisition du Boitier de programmation SkyRc (SKY300046-01). Veuillez lire complètement et attentivement ce manuel

Plus en détail

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

SOMMAIRE. B5.1 Première approche APPROCHE THEORIQE LES COMPOSANTS ELECTRONIQES B5 LES IOES SOMMAIRE B5.1 Première approche B5.2 e la jonction PN à la diode B5.3 Caractéristique d'une diode B5.4 Mécanisme de conduction d'une diode B5.5

Plus en détail

Variation de vitesse des machines à courant alternatif. par

Variation de vitesse des machines à courant alternatif. par Variation de vitesse des machines à courant alternatif. par Philippe Ladoux Variation de vitesse des machines à courant alternatif. Introduction. Sommaire A : Principe de fonctionnement des machines à

Plus en détail

Lecteur de carte à puce LCPM1 SOMMAIRE

Lecteur de carte à puce LCPM1 SOMMAIRE SOMMAIRE I Différents types de cartes p2 1.1- Carte magnétique 1.2- Carte II Les cartes s. p3 2.1- Introduction 2.2- Constitution III Les familles de cartes s. p6 3.1- Les cartes à mémoire simple 3.2-

Plus en détail

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S FICHE Fiche à destination des enseignants TS 35 Numériser Type d'activité Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S Compétences

Plus en détail

S'orienter et se repérer sur le terrain avec une carte

S'orienter et se repérer sur le terrain avec une carte www.ign.fr > Espace éducatif > Les fiches thématiques > Lecture de la carte S'orienter et se repérer sur le terrain avec une carte Il s'agit d'effectuer une correspondance entre le lieu où l'on se trouve

Plus en détail

Notions fondamentales sur le démarrage des moteurs

Notions fondamentales sur le démarrage des moteurs Notions fondamentales sur le démarrage des moteurs Démarrage traditionnel Démarreur progressif, convertisseur de fréquence Motor Management TM Préface Ce manuel technique sur le démarrage des moteurs fait

Plus en détail

Guide d application technique Correction du Facteur de Puissance. Solution en Compensation Facteur de puissance

Guide d application technique Correction du Facteur de Puissance. Solution en Compensation Facteur de puissance Guide d application technique Correction du Facteur de Puissance Solution en Compensation Facteur de puissance Solutions complètes dans la régulation de la Qualité de l onde Note : 4.1.2 Banques

Plus en détail

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie Solutions pour la mesure de courant et d énergie Mesure et analyse de signal Solutions WAGO pour la surveillance et l économie d énergie Boucles de mesure Rogowski, série 855 pour la mesure non intrusive

Plus en détail

http://www.lamoot-dari.fr Distribué par Lamoot Dari contact@lamoot-dari.fr GTS-L 5 / 10 / 15 DONNEES TECHNIQUES

http://www.lamoot-dari.fr Distribué par Lamoot Dari contact@lamoot-dari.fr GTS-L 5 / 10 / 15 DONNEES TECHNIQUES GTS-L / 0 / GROUPES STATIQUES DE PUISSANCE A COMMANDE LOGIQUE Applications principales Lignes d'extrusion et presses d'injection pour matières plastiques Canaux chauds Thermoformeuses Machines d'emballage

Plus en détail

Caractéristiques des ondes

Caractéristiques des ondes Caractéristiques des ondes Chapitre Activités 1 Ondes progressives à une dimension (p 38) A Analyse qualitative d une onde b Fin de la Début de la 1 L onde est progressive puisque la perturbation se déplace

Plus en détail

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS Matériel : Un GBF Un haut-parleur Un microphone avec adaptateur fiche banane Une DEL Une résistance

Plus en détail

Gestion et entretien des Installations Electriques BT

Gestion et entretien des Installations Electriques BT Durée : 5 jours Gestion et entretien des Installations Electriques BT Réf : (TECH.01) ² Connaître les paramètres d une installation basse tension, apprendre les bonnes méthodes de gestion et entretien

Plus en détail

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul Département : Génie Electrique Support de cours : INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Plus en détail

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Physique, chapitre 8 : La tension alternative Physique, chapitre 8 : La tension alternative 1. La tension alternative 1.1 Différence entre une tension continue et une tension alternative Une tension est dite continue quand sa valeur ne change pas.

Plus en détail

I- Définitions des signaux.

I- Définitions des signaux. 101011011100 010110101010 101110101101 100101010101 Du compact-disc, au DVD, en passant par l appareil photo numérique, le scanner, et télévision numérique, le numérique a fait une entrée progressive mais

Plus en détail

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1) http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1) http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere Module d Electricité 2 ème partie : Electrostatique Fabrice Sincère (version 3.0.1) http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere 1 Introduction Principaux constituants de la matière : - protons : charge

Plus en détail

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique STI2D Option SIN Terminale AP1.1 : Montages électroniques élémentaires Électricité et électronique Durée prévue : 3h. Problématique : connaître les composants élémentaires de l'électronique Compétences

Plus en détail

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x =

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x = LE NOMBRE D OR Présentation et calcul du nombre d or Euclide avait trouvé un moyen de partager en deu un segment selon en «etrême et moyenne raison» Soit un segment [AB]. Le partage d Euclide consiste

Plus en détail

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

CH 11: PUIssance et Énergie électrique Objectifs: CH 11: PUssance et Énergie électrique Les exercices Tests ou " Vérifie tes connaissances " de chaque chapitre sont à faire sur le cahier de brouillon pendant toute l année. Tous les schémas

Plus en détail

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version 3.0.5 http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere/

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version 3.0.5 http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere/ Electrotechnique Fabrice Sincère ; version 3.0.5 http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere/ 1 Sommaire 1 ère partie : machines électriques Chapitre 1 Machine à courant continu Chapitre 2 Puissances électriques

Plus en détail

ACTIVE. Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw... 65.0 kw

ACTIVE. Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw... 65.0 kw ACTIVE Manuel d application Variateur de fréquence 230V / 400V 0.55 kw... 65.0 kw Informations générales sur la documentation Cette documentation est valable pour les variateurs des séries ACT 201 et

Plus en détail

DURÉE DU JOUR EN FONCTION DE LA DATE ET DE LA LATITUDE

DURÉE DU JOUR EN FONCTION DE LA DATE ET DE LA LATITUDE DURÉE DU JUR E FCTI DE LA DATE ET DE LA LATITUDE ous allons nous intéresser à la durée du jour, prise ici dans le sens de période d éclairement par le Soleil dans une journée de 4 h, en un lieu donné de

Plus en détail

Systèmes de transmission

Systèmes de transmission Systèmes de transmission Conception d une transmission série FABRE Maxime 2012 Introduction La transmission de données désigne le transport de quelque sorte d'information que ce soit, d'un endroit à un

Plus en détail

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1 TP A.1 Page 1/5 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1 Ce document comprend : - une fiche descriptive du sujet destinée à l examinateur : Page 2/5 - une

Plus en détail

1 Introduction : 5 2 Couplage, marche à vide 5

1 Introduction : 5 2 Couplage, marche à vide 5 1 2 1 Introduction : 5 2 Couplage, marche à vide 5 2.1 Conditions électriques de couplage en parallèle : 5 2.2 Manœuvres de couplage d'un alternateur : 6 2.3 Cas des alternateurs triphasés : 8 3 Principaux

Plus en détail

NOTIONS DE PROBABILITÉS

NOTIONS DE PROBABILITÉS NOTIONS DE PROBABILITÉS Sommaire 1. Expérience aléatoire... 1 2. Espace échantillonnal... 2 3. Événement... 2 4. Calcul des probabilités... 3 4.1. Ensemble fondamental... 3 4.2. Calcul de la probabilité...

Plus en détail

Centrale de surveillance ALS 04

Centrale de surveillance ALS 04 Centrale de surveillance ALS 04 Notice d'installation et d'utilisation Version 1.0 - B 6 rue Alory 35740 Pacé France Tel : +33 (0) 2 99 60 16 55 Fax : +33 (0) 2 99 60 22 29 www.sodalec.fr - 1 - Notice

Plus en détail

BD 302 MINI. Etage de puissance pas à pas en mode bipolaire. Manuel 2059-A003 F

BD 302 MINI. Etage de puissance pas à pas en mode bipolaire. Manuel 2059-A003 F BD 302 MINI Etage de puissance pas à pas en mode bipolaire Manuel 2059-A003 F phytron BD 302 MINI Etage de puissance pas à pas en mode bipolaire Manuel 2059-A003 F Manuel BD 302 MINI 2002 Tous droits

Plus en détail

Chapitre I La fonction transmission

Chapitre I La fonction transmission Chapitre I La fonction transmission 1. Terminologies 1.1 Mode guidé / non guidé Le signal est le vecteur de l information à transmettre. La transmission s effectue entre un émetteur et un récepteur reliés

Plus en détail

Cahier technique n 158

Cahier technique n 158 Collection Technique... Cahier technique n 158 Calcul des courants de court-circuit B. de Metz-Noblat F. Dumas C. Poulain Building a New Electric World * Les Cahiers Techniques constituent une collection

Plus en détail

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année Cours d électricité Circuits électriques en courant constant Mathieu Bardoux mathieu.bardoux@univ-littoral.fr IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie 1 re année Objectifs du chapitre

Plus en détail

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires I ) Ecrire l'expression analytique des signaux représentés sur les figures suivantes à l'aide de signaux particuliers. Dans le cas du signal y(t) trouver

Plus en détail

Cours IV Mise en orbite

Cours IV Mise en orbite Introduction au vol spatial Cours IV Mise en orbite If you don t know where you re going, you ll probably end up somewhere else. Yogi Berra, NY Yankees catcher v1.2.8 by-sa Olivier Cleynen Introduction

Plus en détail

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope?

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope? OBJECTIFS Oscilloscope et générateur basse fréquence (G.B.F.) Siuler le fonctionneent et les réglages d'un oscilloscope Utiliser l oscilloscope pour esurer des tensions continues et alternatives Utiliser

Plus en détail

C est un mouvement plan dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Le module du vecteur position OM est constant et il est égal au

C est un mouvement plan dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Le module du vecteur position OM est constant et il est égal au 1 2 C est un mouvement plan dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Le module du vecteur position est constant et il est égal au rayon du cercle. = 3 A- ouvement circulaire non uniforme

Plus en détail

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR POUR LE BREVET

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR POUR LE BREVET TOUT E QU IL FUT SVOIR POUR LE REVET NUMERIQUE / FONTIONS eci n est qu un rappel de tout ce qu il faut savoir en maths pour le brevet. I- Opérations sur les nombres et les fractions : Les priorités par

Plus en détail

Infos. Indicateurs analogiques encastrables pour installation à courants forts. Série M W/P/ LSP BWQ BGQ TP TG WQ /0S WQ /2S FQ /2 W BI BIW DFQ

Infos. Indicateurs analogiques encastrables pour installation à courants forts. Série M W/P/ LSP BWQ BGQ TP TG WQ /0S WQ /2S FQ /2 W BI BIW DFQ Infos Série M 200.U.003.05 encastrables pour installation à courants forts Série M W/P/ LSP pour montage sur rail normé BWQ BGQ TP TG WQ /0S WQ /2S FQ /2 W BI BIW SY Compteurs horaires Voltmètres partiels

Plus en détail

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel (++ 39 02) 90659200 Fax 90659180 Web www.electron.it, e-mail electron@electron.it

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel (++ 39 02) 90659200 Fax 90659180 Web www.electron.it, e-mail electron@electron.it Electron S.R.L. Design Production & Trading of Educational Equipment B3510--II APPLIICATIIONS DE TRANSDUCTEURS A ULTRASONS MANUEL D IINSTRUCTIIONS POUR L ETUDIIANT Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE

Plus en détail

WWW.ELCON.SE Multichronomètre SA10 Présentation générale

WWW.ELCON.SE Multichronomètre SA10 Présentation générale WWW.ELCON.SE Multichronomètre SA10 Présentation générale Le SA10 est un appareil portable destiné au test des disjoncteurs moyenne tension et haute tension. Quoiqu il soit conçu pour fonctionner couplé

Plus en détail

I GENERALITES SUR LES MESURES

I GENERALITES SUR LES MESURES 2 Dans le cas d intervention de dépannage l usage d un multimètre est fréquent. Cet usage doit respecter des méthodes de mesure et des consignes de sécurité. 1/ Analogie. I GENERALITES SUR LES MESURES

Plus en détail

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU)

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU) 0 leçon 2 Leçon n 2 : Contact entre deu solides Frottement de glissement Eemples (PC ou er CU) Introduction Contact entre deu solides Liaisons de contact 2 Contact ponctuel 2 Frottement de glissement 2

Plus en détail

Etude des convertisseurs statiques continu-continu à résonance, modélisation dynamique

Etude des convertisseurs statiques continu-continu à résonance, modélisation dynamique Etude des convertisseurs statiques continucontinu à résonance, modélisation dynamique J.P. Ferrieux, J. Perard, E. Olivier To cite this version: J.P. Ferrieux, J. Perard, E. Olivier. Etude des convertisseurs

Plus en détail

Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre

Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre Kourou Novembre 2010. MANGOTECHNO Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre Frédéric BOUCHAR (TENUM Toulouse) Version 1.0 Table des matières 1.Introduction...3 2.Qu'est-ce que la salinité?...3

Plus en détail

TRABTECH Power & Signal Quality

TRABTECH Power & Signal Quality Guide d installation TRABTECH Power & Signal Quality Choix et mise en œuvre Parafoudres Basse Tension Nouvelle Gamme 2015 Certifiée conforme EN61643-11 1 Sommaire Parafoudres Type 1, Type 2 et Type 3 Généralité

Plus en détail

Le Réseau Moyenne Tension avec Neutre Effectivement Mis à la Terre (MALT)

Le Réseau Moyenne Tension avec Neutre Effectivement Mis à la Terre (MALT) Le réseau de distribution de l électricité en Tunisie 0 Le Réseau Moyenne Tension avec Neutre Effectivement Mis à la Terre (MALT) Le réseau de distribution de l électricité en Tunisie 1 PREFACE L électrification

Plus en détail

G.P. DNS02 Septembre 2012. Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

G.P. DNS02 Septembre 2012. Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction DNS Sujet Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3 Réfraction I. Préliminaires 1. Rappeler la valeur et l'unité de la perméabilité magnétique du vide µ 0. Donner

Plus en détail

1. Création d'un état... 2. 2. Création d'un état Instantané Colonnes... 3. 3. Création d'un état Instantané Tableau... 4

1. Création d'un état... 2. 2. Création d'un état Instantané Colonnes... 3. 3. Création d'un état Instantané Tableau... 4 1. Création d'un état... 2 2. Création d'un état Instantané Colonnes... 3 3. Création d'un état Instantané Tableau... 4 4. Création d'un état avec plusieurs tables... 9 5. Modifier la structure d'un état...11

Plus en détail

Problèmes sur le chapitre 5

Problèmes sur le chapitre 5 Problèmes sur le chapitre 5 (Version du 13 janvier 2015 (10h38)) 501 Le calcul des réactions d appui dans les problèmes schématisés ci-dessous est-il possible par les équations de la statique Si oui, écrire

Plus en détail

AUTOPORTE III Notice de pose

AUTOPORTE III Notice de pose AUTOPORTE III Notice de pose Vous avez acquis le système AUTOPORTE, nous vous en remercions. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner correctement ce système. FONCTIONNEMENT

Plus en détail

Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée

Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée Le b.a.-ba du randonneur Fiche 2 Lire une carte topographique Mais c est où le nord? Quel Nord Le magnétisme terrestre attire systématiquement

Plus en détail

PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE XXXX H02 PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE XXXX APPAREILS POUR LA TRANSFORMATION DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT ALTERNATIF, DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT CONTINU OU VICE

Plus en détail

MODULE DIN RELAIS TECHNICAL SPECIFICATIONS RM1-230. Basse tension : Voltage : Nominal 12 Vdc, Maximum 14 Vdc

MODULE DIN RELAIS TECHNICAL SPECIFICATIONS RM1-230. Basse tension : Voltage : Nominal 12 Vdc, Maximum 14 Vdc RM1 Notice Technique DESCRIPTION MODULE DIN RELAIS Le module RM1 de la famille DIN permet de contrôler des charges diverses en les plaçant sous/hors tension. Il peut être contrôlé localement par un interrupteur

Plus en détail

Continuité et dérivabilité d une fonction

Continuité et dérivabilité d une fonction DERNIÈRE IMPRESSIN LE 7 novembre 014 à 10:3 Continuité et dérivabilité d une fonction Table des matières 1 Continuité d une fonction 1.1 Limite finie en un point.......................... 1. Continuité

Plus en détail

Représentation géométrique d un nombre complexe

Représentation géométrique d un nombre complexe CHAPITRE 1 NOMBRES COMPLEXES 1 Représentation géométrique d un nombre complexe 1. Ensemble des nombres complexes Soit i le nombre tel que i = 1 L ensemble des nombres complexes est l ensemble des nombres

Plus en détail

Article sur les caractéristiques assignées du neutre dans l'ue

Article sur les caractéristiques assignées du neutre dans l'ue Article sur les caractéristiques assignées du neutre dans l'ue Introduction La concurrence mondiale explose, forçant les sociétés à rechercher la valeur ajoutée et à automatiser les processus chaque fois

Plus en détail

Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN) 1/5 Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN) Objectifs : Reconnaître des signaux de nature analogique et des signaux de nature numérique Mettre en

Plus en détail