8 Exercices corrigés sur l alternateur

Documents pareils
ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Convertisseurs Statiques & Machines

Charges électriques - Courant électrique

Les Mesures Électriques

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

1 Systèmes triphasés symétriques

1 Savoirs fondamentaux

Cahier technique n 158

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

1 Introduction : 5 2 Couplage, marche à vide 5

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

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

MESURE DE LA PUISSANCE

La compensation de l énergie réactive

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Les résistances de point neutre

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

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

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

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

électricité Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif?

1 000 W ; W ; W ; W. La chambre que je dois équiper a pour dimensions : longueur : 6 m largeur : 4 m hauteur : 2,50 m.

Cahier technique n 18

Notions fondamentales sur le démarrage des moteurs

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

Introduction à l électronique de puissance Synthèse des convertisseurs statiques. Lycée Richelieu TSI 1 Année scolaire Sébastien GERGADIER

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

CIRCUIT DE CHARGE BOSCH

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

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

Variation de vitesse des machines à courant alternatif. par

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Guide de la compensation d énergie réactive et du filtrage des harmoniques

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

Cahier technique n 196

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

Champ électromagnétique?

Cahier technique n 207

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré

COMMANDER la puissance par MODULATION COMMUNIQUER

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté

Equipement d un forage d eau potable

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

CHAPITRE IV Oscillations libres des systèmes à plusieurs degrés de liberté

Références pour la commande

Protect 5.31 Sortie monophasée 10kVA 120kVA Protect 5.33 Sortie triphasée 25kVA 120kVA. Alimentations Statique Sans Interruption

ÉTUDE D UN SYSTÈME ET/OU D UN PROCESSUS INDUSTRIEL OU TECHNIQUE : ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ. Partie A : alimentation HTA

Compteurs d énergie iem3000

véhicule hybride (première

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

1 ère partie : tous CAP sauf hôtellerie et alimentation CHIMIE ETRE CAPABLE DE. PROGRAMME - Atomes : structure, étude de quelques exemples.

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

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

AMELIORATION DE LA FIABILITE D UN MOTEUR GRÂCE AU TEST STATIQUE ET DYNAMIQUE

IUT DE NÎMES DÉPARTEMENT GEII ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE CONVERSION AC/DC AMÉLIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE

CHARGE ACTIVE. Banc d'essais de machines tournantes. Notice d'instruction. Cette notice doit être transmise. à l'utilisateur final

UMG 20CM. UMG 20CM Appareil de surveillance des circuits de distribution avec 20 entrées et RCM. Analyse d harmoniques RCM. Gestion d alarmes.

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

Le triac en commutation : Commande des relais statiques : Princ ipe électronique

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

Electron ELECTRICITE. Pour les détails: Design, Production & Trading. Catalogue Synthétique Rev 01/2007 Page 17

Simulation Matlab/Simulink d une machine à induction triphasée. Constitution d un référentiel

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope?

MODULE DES SCIENCES APPLIQUÉES

Notion d électricité

Manuel de Réparation. Groupe Électrogène G fr

SOMMAIRE ACCEDWEB Hydro-Québec

Actualisation des connaissances sur les moteurs électriques

Fiche 7 (Analyse): Notions d'électricité

Machine à courant continu

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 HarmonicGuard Application Omnibus Filtre Harmonique Actif. Démarrage Rapide Configuration du Logiciel de l unité

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

TECHNIQUES DE COMMANDE PREDICTIVE ET FLOUE POUR LES SYSTEMES D ELECTRONIQUE DE PUISSANCE: APPLICATION AUX REDRESSEURS A MLI

Système ASC unitaire triphasé. PowerScale kva Maximisez votre disponibilité avec PowerScale

«LES ALTERNATEURS DE VOITURES»

1- Maintenance préventive systématique :

OPTIMISEZ LA QUALITÉ DE L ÉNERGIE

mm 1695 mm. 990 mm Porte-à-faux avant. Modèle de cabine / équipage Small, simple / 3. Codage

Séquence 14 : puissance et énergie électrique Cours niveau troisième

Démarreur-testeur par ordinateur via le port USB d un PC pour moteurs asynchrones triphasés

ASSISTANT PRODUITS - FRANCEPOWER

Test : principe fondamental de la dynamique et aspect énergétique

sciences sup Cours et exercices corrigés IUT Licence électricité générale Analyse et synthèse des circuits 2 e édition Tahar Neffati

Systèmes de transmission

Maintenance Hardware. Notes de cours LUC DE MEY. Enseignement de Promotion Sociale. Institut Saint Laurent

Donner les limites de validité de la relation obtenue.

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

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Unités de mesure de l énergie Septembre 2009

Multichronomètre SA10 Présentation générale

Cahier technique n 185

27/31 Rue d Arras NANTERRE Tél. 33.(0) Fax. 33.(0)

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires

Transcription:

8 Exercices corrigés sur l alternateur Exercice 1: Un alternateur hexapolaire tourne à 1000 tr/min. Calculer la fréquence des tensions produites. Même question pour une vitesse de rotation de 100 tr/min. Exercice : Un alternateur triphasé a une tension entre phases de 400 V. l débite un courant de 10 A avec un facteur de puissance de 0,80 (inductif). Déterminer les puissances active, réactive et apparente misent en jeu. Exercice 3: Un alternateur triphasé débite un courant de 0 A avec une tension entre phases de 0 V et un facteur de puissance de 0,85. L inducteur, alimenté par une source de tension continue de 00 V, présente une résistance de 100 Ω. L alternateur reçoit une puissance mécanique de 7,6 kw. Calculer : 1- la puissance utile fournie à la charge - la puissance absorbée 3- le rendement Exercice 4: Un alternateur triphasé est couplé en étoile. ur une charge résistive, il débite un courant de 0 A sous une tension de 0 V entre deux bornes de l induit. La résistance de l inducteur est de 50 Ω, celle d un enroulement de l induit de 1 Ω. Le courant d excitation est de A. Les pertes collectives sont évaluées à 400 W. Calculer : 1- la puissance utile - la puissance absorbée par l inducteur 3- les pertes Joule dans l induit 4- le rendement Page 1 / 13

Exercice 5: Un alternateur triphasé couplé en étoile alimente une charge résistive. La résistance d'un enroulement statorique est R = 0,4 Ω. La réactance synchrone est X = 0 Ω. La charge, couplée en étoile, est constituée de trois résistances identiques R = 50 Ω. 1- Faire le schéma équivalent du circuit (entre une phase et le neutre). - achant que la tension simple à vide de l'alternateur est E = 40 V, calculer la valeur efficace des courants de ligne et des tensions simples V en charge. 3- Calculer la puissance active consommée par la charge. Page / 13

Exercice 6: Un alternateur triphasé couplé en étoile fournit un courant de 00 A sous une tension entre phases U = 400 V à 50 Hz, avec un facteur de puissance de 0,866 (charge inductive). 1- Calculer la puissance utile de l alternateur. - La résistance mesurée entre phase et neutre du stator est 30 mω. Calculer les pertes Joule au stator. 3- L ensemble des pertes collectives et par effet Joule au rotor s élève à 6 kw. Calculer le rendement de l alternateur. 4- La réactance synchrone de l alternateur est X = 750 mω. La tension entre phase et neutre est V = U/ 3 = 30 V. Compléter le diagramme de Behn-Eschenburg : V 30 V En déduire la tension à vide (fem) entre phase et neutre E. Page 3 / 13

Exercice 7 : oit un alternateur monophasé produisant une tension sinusoïdale U de fréquence f = 50 Hz. On donne ci-dessous la schéma équivalent simplifié de l induit (la résistance de l enroulement est négligeable). La réactance X de l induit est égale à 1,6 Ω pour une fréquence de 50 Hz : jx E U La caractéristique à vide, pour une fréquence de rotation de 750 tr/min est donnée par : E(V) = 10 i(a) avec i le courant d excitation. L alternateur alimente une charge résistive traversée par un courant d intensité efficace = 30 A. La tension U aux bornes de la résistance a pour valeur efficace U = 110 V et pour fréquence f = 50 Hz. 1- Calculer le nombre de paires de pôles de l alternateur sachant qu il doit tourner à 750 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de 50 Hz. - Vérifier que la valeur efficace de la fem de l alternateur E est égale à 10 V. 3- En déduire la valeur de l intensité i du courant d excitation. 4- Quelle est la résistance R de la charge? En déduire la puissance utile fournie par l alternateur à la charge résistive. 5- Dans les conditions de l essai, les pertes de l alternateur sont évaluées à 450 W. Calculer le rendement. On modifie la vitesse de rotation : 500 tr/min. On note f, E, X, U et les nouvelles valeurs de f, E, X, U et. Le courant d excitation de l alternateur est inchangé : i = i. 6- Calculer f. En déduire X. 7- Calculer E. En déduire le courant dans la charge et U la tension aux bornes de l alternateur. 8- Quel doit être le courant d excitation pour avoir U = 110 V? Page 4 / 13

Exercice 8 : Le schéma équivalent de l induit de l alternateur est : La résistance de l enroulement de l induit est : R = 0,3 Ω. La caractéristique à vide, pour une vitesse de rotation de 1500 tr/min est donnée par : E = 00 i avec : i le courant d excitation (en A) E la valeur efficace de la fem (en V) 1- Calculer le nombre de paires de pôles de l alternateur sachant qu il doit tourner à 1800 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de fréquence f = 60 Hz. - Un essai en court-circuit à 1500 tr/min, donne un courant d induit CC = 0 A pour un courant d excitation i = 0,4 A. Montrer que la réactance synchrone (en Ω) peut s écrire : X = E CC ( R ) Faire l application numérique. 3- L alternateur alimente une charge résistive R qui consomme un courant d intensité efficace = 0 A. La tension v(t) aux bornes de la résistance a pour valeur efficace V = 0 V et pour fréquence f = 50 Hz. 3-1- Quelle est la vitesse de rotation de l alternateur (en tr/min)? 3-- Calculer la résistance R de la charge. 3-3- Calculer la puissance utile fournie par l alternateur à la charge. 3-4- Montrer que la fem de l alternateur E est égale à 40 V. 3-5- En déduire l intensité du courant d excitation i. 3-6- Les pertes collectives de l alternateur sont évaluées à 300 W. La résistance de l excitation est r = 00 Ω. En déduire le rendement de l alternateur. Page 5 / 13

Corrigés Exercice 1 : Un alternateur hexapolaire tourne à 1000 tr/min. Calculer la fréquence des tensions produites. f = pn =3 (1000/60) = 50 hertz Même question pour une vitesse de rotation de 100 tr/min. f = pn =3 (100/60) = 60 hertz Exercice : Un alternateur triphasé a une tension entre phases de 400 V. l débite un courant de 10 A avec un facteur de puissance de 0,80 (inductif). Déterminer les puissances active, réactive et apparente misent en jeu. P = 3 U cos ϕ = 3 400 10 0,80 = 5,54 kw Q = 3 U sin ϕ = 3 400 10 0,6 = +4,16 kvar = 3 U = 3 400 10 = 6,93 kva Exercice 3 : Un alternateur triphasé débite un courant de 0 A avec une tension entre phases de 0 V et un facteur de puissance de 0,85. L inducteur, alimenté par une source de tension continue de 00 V, présente une résistance de 100 Ω. L alternateur reçoit une puissance mécanique de 7,6 kw. Calculer : 1- la puissance utile fournie à la charge P = 3 U cos ϕ = 3 0 0 0,85 = 6,48 kw - la puissance absorbée 7600 + 00²/100 = 7600 + 400 = 8 kw 3- le rendement 6,48 / 8 = 81 % Page 6 / 13

Exercice 4 : Un alternateur triphasé est couplé en étoile. ur une charge résistive, il débite un courant de 0 A sous une tension de 0 V entre deux bornes de l induit. La résistance de l inducteur est de 50 Ω, celle d un enroulement de l induit de 1 Ω. Le courant d excitation est de A. Les pertes collectives sont évaluées à 400 W. Calculer : 1- la puissance utile. 3 U cosϕ = 3 0 0 1 = 7,6 kw - la puissance absorbée par l inducteur. C est aussi les pertes Joule à l inducteur : 50 ² = 00 W 3- les pertes Joule dans l induit. 3 1 0² = 100 W (couplage étoile) 4- le rendement. Puissance absorbée par l alternateur = puissance utile + pertes totales = 7,6 + (0, + 1, + 0,4) = 9,4 kw Rendement = 7,6 / 9,4 = 81 % Page 7 / 13

Exercice 5 : Un alternateur triphasé couplé en étoile alimente une charge résistive. La résistance d'un enroulement statorique est R = 0,4 Ω. La réactance synchrone est X = 0 Ω. La charge, couplée en étoile, est constituée de trois résistances identiques R = 50 Ω. 1- Faire le schéma équivalent du circuit (entre une phase et le neutre). jx R i E i V i R - achant que la tension simple à vide de l'alternateur est E = 40 V, calculer la valeur efficace des courants de ligne et des tensions simples V en charge. mpédance complexe totale : Z = (R + R) + jx = 50,4 + 0j mpédance totale : Z = ((R +R)² + X ²) 1/ = 54, Ω Courant de ligne : = E / Z = (R E + R)² + X ² = 40 54, Loi d Ohm : V = R = 1 volts = 4,43 A 3- Calculer la puissance active consommée par la charge. 3 U cosϕ = 3 V cosϕ = 3 1 4,43 1 =,94 kw Autre méthode : Loi de Joule 3R² = 3 50 4,43² =,94 kw Page 8 / 13

Exercice 6 : Un alternateur triphasé couplé en étoile fournit un courant de 00 A sous une tension entre phases U = 400 V à 50 Hz, avec un facteur de puissance de 0,866 (charge inductive). 1- Calculer la puissance utile de l alternateur. P u = 3 U cos ϕ = 3 400 00 0,866 = 10 kw - La résistance mesurée entre phase et neutre du stator est 30 mω. Calculer les pertes Joule au stator. p J = 3R ² = 3 0,03 00² = 3,6 kw 3- L ensemble des pertes collectives et par effet Joule au rotor s élève à 6 kw. Calculer le rendement de l alternateur. 10 η = = 9,6% 10 + 3,6 + 6 Page 9 / 13

4- La réactance synchrone de l alternateur est X = 750 mω. La tension entre phase et neutre est V = U/ 3 = 30 V. Compléter le diagramme de Behn-Eschenburg : E Xs' 150 V V 30 V R 6 V ϕ = 30 En déduire la tension à vide (fem) entre phase et neutre E. Graphiquement : E = 335 V Page 10 / 13

Exercice 7 : 1- Calculer le nombre de paires de pôles de l alternateur sachant qu il doit tourner à 750 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de 50 Hz. p = 50 / (750 / 60) = 4 - Vérifier que la valeur efficace de la fem de l alternateur E est égale à 10 V. Construisons le diagramme vectoriel de Behn-Eschenburg : 10 V E X r ' + r U Théorème de Pythagore : E = U² + (X)² = 10V 3- En déduire la valeur de l intensité i du courant d excitation. i = 10 / 10 = 1 A 4- Quelle est la résistance R de la charge? En déduire la puissance utile fournie par l alternateur à la charge résistive. R = U / = 110 / 30 = 3,67 Ω P u = R² = 3300 W 5- Dans les conditions de l essai, les pertes de l alternateur sont évaluées à 450 W. Calculer le rendement. 3300 / (3300 + 450) = 3300 / 3750 = 88 % On modifie la vitesse de rotation : 500 tr/min. On note f, E, X, U et les nouvelles valeurs de f, E, X, U et. Le courant d excitation de l alternateur est inchangé : i = i. Page 11 / 13

6- Calculer f. En déduire X. f = p n = 4 (500 / 60) = 33,3 Hz X = Lω X = Lω X = X f / f = 1,07 Ω 7- Calculer E. En déduire le courant dans la charge et U la tension aux bornes de l alternateur. L excitation est constante donc la fem est proportionnelle à la vitesse de rotation. E = E 500 / 750 = 80 V E' = = U'² + (X'')² (R')² + (X'')² = E' ' = = 0,95 A R² + X'² U' = R' = 76,8 V R² + X'² ' 8- Quel doit être le courant d excitation pour avoir U = 110 V? E' U' = R R² + X'² avec: E' = 80 i U' R² + X'² i = = 1,43 A 80 R Page 1 / 13

Exercice 8 : 1- p = f / n = 60 /(1800/60) = paires de pôles. - mpédance complexe de court-circuit : Z = R + jx E = Z CC = R + X CC D où : ( ) X Application numérique : 3- = E CC E(V) = 00 i(a) = 00 0,4 = 80 volts X = 80 0 ( 0,3) = 4 Ω R 3-1- n = f / p = 50 / = 5 tr/s = 1500 tr/min 3-- Loi d Ohm : R = V / = 0 / 0 = 11 Ω 3-3- P utile = Vcos ϕ = 0 0 1 = 4,4 kw Autre méthode : R² = 11 (0)² = 4,4 kw 3-4- mpédance complexe : Z = (R + R ) + jx E = Z = (R + R ) + X = (11 + 0,3) + (4) 0 40 volts 3-5- i = 40 / 00 = 1, A 3-6- Pertes Joule de l excitation : r i² = 00 (1,)² = 88 W Pertes Joule de l induit : R ² = 0,3 (0)² = 10 W Rendement : 4400/(4400 + 88 + 10 + 300) = 4400 / 5108 = 86 % Page 13 / 13