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produit une tension alternative lalternateur dune bicyclette. Un aimant tournant devant une bobine Exemple : I. PRINCIPE DE LA PRODUCTION 1. Production.

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2 produit une tension alternative lalternateur dune bicyclette. Un aimant tournant devant une bobine Exemple : I. PRINCIPE DE LA PRODUCTION 1. Production du courant monophasé 2. Production du triphasé Si on place 3 bobines. Les alternateurs classiques sont conçus de façon à obtenir 3 tensions sinusoïdales de même valeur et de même fréquence on obtient trois tensions alternatives. Problème : 3 bobines 3 lampes 6 fils récepteur alternateur Pour des raisons économiques et pratiques, il a fallut trouver une astuce pour la distribution du courant électrique

3 Couplage de lalternateur en « étoile » Y Couplage des récepteurs en « triangle » Δ Il existe différents types de couplage 3 bobines 3 lampes 3 fils La majorité des alternateurs sont couplés en étoile Y : Phase 1 Phase 2 Phase 3 neutre

4 3. le réseau EDF Prise triphasée Phases neutre terre Phases Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre relié à la terre par EDF Les tensions entre phases sont de 400V, on les note U U Les tensions entre une phase et le neutre sont de 230V, on les note V V Remarque: U = V. 3 V De la centrale aux usagers

5 1. Installation domestique ; Installation industrielle. II. DISTRIBUTION Les installations domestiques fonctionnent généralement en monophasé. Elles sont réparties entre les différentes phases et le neutre 1 2 N 3 Réseau EDF 230/400 V V1V1 V2V2 V3V3 U 12 U 23 U 31 Les installations industrielles sont alimentées en triphasé De la centrale aux usagers

6 2. Récepteur triphasé a. Couplage triangle Δ Chaque élément est alimenté entre phases U Couplage des enroulements dun moteur U 400V Avec ce couplage le neutre nest pas branché

7 b. Couplage étoile Y Chaque élément est alimenté entre une phase et le neutre V Couplage des enroulements dun moteur V 230V Dans le cas dun récepteur équilibré ( 3 éléments identiques moteur triphasé ) lintensité dans le neutre est nulle

8 II. ROLE DES TRANSFORMATEURS DANS LA DISTRIBUTION Installation 150 A 230V R=2 1. Approche Calculer les pertes par effet joule dans la ligne P j = R.I ² P j = 2 x 150 ² P j = W Installation 150A 230V R= V Déterminer I 1 m = U2U2 U1U1 I1I1 I2I2 = I 1 = 1,73A Calculer les pertes par effet joule dans la ligne P j = R.I ² P j 6 W I1=I1= 230 x De la centrale aux usagers

9 Transformateur abaisseur Centrale électrique Transformateur élévateur Transport de V à V Lénergie électrique est transportée sous haute tension pour diminuer les pertes par effet joule 2. Conclusion

10 N.Re y


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