TRIPHASE. Définitions de base Grandeurs triphasées. Un système de grandeurs triphasées peut se mettre sous la forme :

Documents pareils
1 Systèmes triphasés symétriques

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

Charges électriques - Courant électrique

Les résistances de point neutre

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Les Mesures Électriques

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

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

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

Références pour la commande

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

Cahier technique n 18

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

Notions fondamentales sur le démarrage des moteurs

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Elec II Le courant alternatif et la tension alternative

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

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Didier Pietquin. Timbre et fréquence : fondamentale et harmoniques

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

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

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel ( ) Fax Web electron@electron.it

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

MESURE DE LA PUISSANCE

Programme. Electricien installateurmonteur. installatrice-monteuse. Humanités professionnelles et techniques

Kits de solutions conformes aux normes pour station de recharge

PRODUCTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

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

PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La compensation de l énergie réactive

Electricité Générale

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

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

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

TP 7 : oscillateur de torsion

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

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

Centrale de surveillance ALS 04

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Instruments de mesure

Études et Réalisation Génie Électrique

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION

Notice technique. Système de surveillance MAS 711

ASSISTANT PRODUITS - FRANCEPOWER

Caractéristiques des ondes

Systèmes de transmission

SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

T500 DUAlTACH. JAQUET T500 DualTach Instrument de mesure et de surveillance équipé de 2 entrées fréquence TACHYMETRE 2 CANAUX

Article sur les caractéristiques assignées du neutre dans l'ue

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

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

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CIVILES

1- Maintenance préventive systématique :

Cahier technique n 158

Manuel d'utilisation de la maquette

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

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

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

Electricien automaticien Electricienne automaticienne

APS 2. Système de poudrage Automatique

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

COMMANDER la puissance par MODULATION COMMUNIQUER

ACOUSTIQUE 3 : ACOUSTIQUE MUSICALE ET PHYSIQUE DES SONS

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.

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

A Électrotechnique SYSTÈME DIDACTIQUE DE COMMANDE INDUSTRIELLE SÉRIE 8036

Distribué par Lamoot Dari GTS-L 5 / 10 / 15 DONNEES TECHNIQUES

MODE D EMPLOI HAA51 DETECTEUR PASSIF D INTRUSION A INFRAROUGE INTRODUCTION

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

Champ électromagnétique?

Varset Direct. Batteries fixes de condensateurs basse tension Coffrets et armoires. Notice d utilisation. Armoire A2

APPENDICE B SYSTÈME DE PESAGE INTELLIGENT MODÈLE ILC3 ET LM3D VERSION 1.7

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

Exercice n 1: La lampe ci-dessous comporte 2 indications: Exercice n 2: ( compléter les réponses sans espaces)

Spécifications d installation Précision des mesures

Relais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P

Oscilloscope actif de précision CONCEPT 4000M

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

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

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

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

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

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

Fiche 7 (Analyse): Notions d'électricité

LES APPAREILS A DEVIATION EN COURANT CONTINU ( LES APPREILS MAGNETOELECTRIQUES)

Notions d asservissements et de Régulations

Transcription:

Achamel.info Cours pratiques en ligne TRIPHASE Le triphasé est un système de trois tensions sinusoïdales de même fréquence et généralement de même amplitude qui sont déphasées entre elles (de 120 ou 2π/3 radians dans le cas idéal). Si la fréquence est de 50 Hz par exemple, alors les trois phases sont retardées de 1/(50x3) seconde (soit 6,7 millisecondes). Lorsque les trois conducteurs sont parcourus par des courants de même valeur efficace, le système est dit équilibré. Le triphasé permet d'éviter les problèmes de puissance inhérent au système monophasé (en régime sinusoïdal). On peut démontrer que le triphasé délivre une puissance instantanée sans composante pulsée contrairement au système monophasé où la puissance instantanée est une sinusoïde. De plus, il offre un meilleur rendement dans les alternateurs et moins de perte lors du transport de l'électricité. Définitions de base Grandeurs triphasées Un système de grandeurs triphasées peut se mettre sous la forme : Systèmes triphasés équilibrés et déséquilibrés Un système de grandeurs (tensions ou courants) triphasées est dit équilibré si les 3 grandeurs, fonctions sinusoïdales du temps, ont la même amplitude : G1 = G2 = G3 = G Dans le cas contraire, le système triphasé est dit déséquilibré Systèmes triphasés directs et inverses Si les 3 grandeurs passent par la valeur 0 dans l'ordre 1, 2, 3, 1,..., le système triphasé est dit direct. Il peut alors se mettre sous la forme : Si les 3 grandeurs passent par la valeur 0 dans l'ordre 1, 3, 2, 1,..., le système triphasé est dit inverse. Il peut alors se mettre sous la forme : Pour inverser l'ordre des

phases, c'est à dire passer de l'ordre direct à l'ordre inverse et réciproquement, il suffit d'inverser le branchement de deux phases. Distribution triphasée Une distribution triphasée comporte 3 ou 4 fils * Trois conducteurs de phase * Un conducteur de neutre qui n'est pas systématique mais qui est souvent distribué. Tensions simples Les différences de potentiel entre chacune des phases et le neutre constituent un système de tensions triphasées notées généralement V (V1N, V2N, V3N) et appelées tensions simples, tensions étoilées ou tensions de phase. Mathématiquement, on peut noter : l'origine et t le temps. Vi la valeur efficace, ω la pulsation, φi la phase à Dans le cas de distributions équilibrées, on a V1 = V2 = V3 = V. Tensions composées Les différences de potentiel entre les phases constituent un système de tensions notées généralement U : (U12, U23, U31) et appelées tensions composées ou tensions de ligne. Les tensions composées constituent un système de tensions triphasées si et uniquement si le système de tensions simples est un système équilibré. La somme des trois tensions composées est toujours nulle. Il en résulte que la composante homopolaire des tensions entre phases est toujours nulle (voir ci-dessous transformation de Fortescue). Dans le cas de distributions équilibrées, on a :U12 = U23 = U31 = U Tensions composées Les différences de potentiel entre les phases constituent un système de tensions notées généralement U : (U12, U23, U31) et appelées tensions composées ou tensions de ligne. Les tensions composées constituent un système de tensions triphasées si et uniquement si le système de tensions simples est un système équilibré. La somme des trois tensions composées est toujours nulle. Il en résulte que la composante homopolaire des tensions entre phases est toujours nulle (voir ci-dessous transformation de Fortescue). Dans le cas de distributions équilibrées, on a :U12 = U23 = U31 = U Relation entre tensions simples et composées Relation entre tensions simples et composées Nous avons reporté sur la figure ci-contre le diagramme de Fresnel des tensions simples et composées délivrées par un système triphasé équilibré direct. En observant, par exemple, le

triangle isocèle formé par les tensions v1, v2 et u12, nous pouvons remarquer que celui-ci a deux angles aigus de π / 6 radians (soit 30 degrés). On peut ainsi exprimer la valeur efficace de la tension composée U en fonction de la valeur efficace de la tension simple V à travers la relation : Il en va de même dans le cas d'un système équilibré indirect. Par conséquent, dans un système triphasé équilibré, les valeurs efficaces des tensions simples et composées sont reliées par la relation : Récepteurs triphasés Un récepteur triphasé est constitué de trois dipôles aussi appelés enroulements ou phases. Si ces trois dipôles ont la même impédance, le récepteur est dit équilibré. Un récepteur triphasé peut être relié à l'alimentation de deux manières : La littérature anglophone désigne habituellement les couplages triangle et étoile par des noms de lettres : - Triangle : Delta (Δ) - Étoile : Wye (Y)

Un récepteur équilibré alimenté par un système équilibré de tensions absorbera trois courants de ligne formant également un système triphasé équilibré. Intensités Les courants de ligne ou courants composés sont notés I. Les courants qui traversent les éléments récepteurs sont appelés courants de phase ou courants simples et sont notés J. Connexion d'un récepteur triphasé Les trois dipôles qui constituent le récepteur triphasé sont reliés à 6 bornes conventionnellement disposées comme l'indique la figure ci-dessous. L'avantage de cette disposition est de permettre la réalisation des deux couplages avec des barrettes d'égale longueur, la distance entre deux bornes contiguës étant constante. L'appareil est fourni avec trois barrettes identiques dont la longueur permet un câblage horizontal ou vertical. On doit utiliser ces barrettes de connexion afin de réaliser les couplages désirés : Couplage étoile Le couplage étoile des enroulements (couplage le plus fréquent) s'obtient en plaçant deux barrettes de connexions de la manière suivantes : phases. Les trois bornes restantes seront câblées avec les trois conducteurs de Les trois bornes reliées ensemble par les deux barrettes constituent un point qui sera au potentiel du neutre. Ce point peut être relié au neutre de la distribution, mais ce n'est pas une obligation, cela est même fortement déconseillé pour les machines électriques. Dans un couplage étoile, les courants de ligne et de phase sont les mêmes, aussi on note : I = J Couplage triangle Le couplage triangle des enroulements s'obtient en plaçant trois barrettes de connexions de la manière suivante : Un câble de phase est relié ensuite à chaque barrette. Le câble de neutre n'est pas connecté. Dans un couplage triangle, il est nécessaire de décomposer chaque courant traversant les récepteurs. Ainsi, on a : I1 = J21 J31 I2 = J23 J21 I3 = J23 J31

Les valeurs efficaces des courants de ligne et de phase sont liés par la relation : Plaques signalétiques des récepteurs triphasés La plaque signalétique d'un récepteur triphasé précise la valeur des deux tensions entre phases permettant de l'alimenter : Exemple chauffe-eau : 230 V / 400 V : * la première valeur est la tension entre une phase et le neutre requise pour câbler le récepteur en étoile ; * la deuxième valeur est la tension entre deux phases requise pour câbler le récepteur en triangle. Puissance en triphasé * 1. Calcul des puissances o a. Puissance active o b. Puissance réactive o c. Puissance apparente * 2. Facteur de puissance * 3. Puissances dans un montage... * 4. Puissance dans un montage triphasé... Dans les circuits à courant alternatif triphasé, on considère les trois types de puissances que nous avons déjà rencontrées en monophasé : la puissance active (P) ; la puissance réactive (Q) ; la puissance apparente (S). La puissance active est la puissance réellement disponible pour exécuter le travail. Elle se mesure en watts (W). La puissance réactive représente la puissance engendrée par les éléments réactifs du circuit, qui sont des condensateurs (réactance capacitive) ou des bobines (réactance inductive). La puissance réactive ne consomme pas d'énergie, mais n'effectue aucun travail. Elle se mesure en voltampères réactifs (VARS). La puissance apparente est la puissance totale fournie à la charge. Elle se mesure en voltampères (VA) et correspond à la somme vectorielle de la puissance active et de la puissance réactive du circuit. L'équation suivante traduit cet énoncé de façon mathématique : 1. Calcul des puissances Vous avez vu qu'un récepteur triphasé n'est autre que trois récepteurs monophasés que l'on a branchés de façon particulière, étoile ou triangle, selon la source qui l'alimente.

La puissance d'un récepteur triphasé se détermine donc comme en monophasé pour chacun des récepteurs élémentaires. Les récepteurs élémentaires fonctionnent indépendamment les uns des autres, leur puissance active et réactive vont donc s'additionner. a. Puissance active Le principe de la conservation de l'énergie est appliqué : la puissance active totale est égale à la somme des puissance actives des trois récepteurs élémentaires P = P1 + P2 + P3. Avec :P : puissance active du récepteur triphasé (en W). P1, P2 et P3 : puissances actives des récepteurs élémentaires (en W). b. Puissance réactive La puissance réactive totale est égale à la somme des puissances réactives des trois récepteurs élémentaires. Q = Q1 + Q2 + Q3 Avec: Q : puissance réactive du récepteur triphasé (en VARS) Q1, Q2 et Q3 : puissances réactives des récepteurs élémentaires (en VARS) c. Puissance apparente La puissance ne s'obtient jamais par addition des puissances apparentes, mais par l'utilisation de la formule : avec S : puissance apparente du récepteur triphasé (en VA). Facteur de puissance En monophasé, nous avons vu que le facteur de puissance (Cosfi ) représente le déphasage entre le courant et la tension, déphasage causé par l'élément réactif du circuit. Il est défini par le cosinus du déphasage, comme le montre la figure suivante: Pour déterminer le facteur de puissance à partir de

la figure ci-dessus, nous devons connaître la valeur de la puissance apparente :