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Moteur asynchrone - Démarrage. Présentation Moteur Charge mm cc Réducteur P = C m.  m P a = 3. V.I. cos  Pu = C c.  c Pertes mm mm RR RR.

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1 Moteur asynchrone - Démarrage

2 Présentation Moteur Charge mm cc Réducteur P = C m.  m P a = 3. V.I. cos  Pu = C c.  c Pertes mm mm RR RR CC CC Comportement énergétique du système

3 Etude du démarrage : Cas du levage Point de fonctionnement nominal C N.m C N.m  rd/sec CDCD CMCM  s s C statique = C r + C f C Dynamique C statique Couple accélérateur Couple accélérateur Attention démarrage au prochain clip Cm = Cr + J dw/dt Fonctionnement en régime dynamique Fonctionnement en régime permanent Cr J dw/dt Sourced’énergieSourced’énergie

4 Etude du démarrage cas d’un ventilateur C N.m C N.m  rd/sec CDCD CMCM  s s C Dynamique C statique Couple accélérateur Couple accélérateur Point de fonctionnement en régime permanent Attention démarrage au prochain clip Cm = Cr + J dw/dt I moteur I démarrage Fonctionnement en régime dynamique Fonctionnement en régime permanent Cr J dw/dt Sourced’énergieSourced’énergie I emploi

5 Contraintes électriques au démarrage Sourced’énergieSourced’énergie I Amp I Amp  (rd/sec) Echauffement du moteur proportionnel à I² t I dem 6 à 8 x I nominal I emploi ss Ligne d’alimentation Chute de tension qui dépend de l’impédance de la ligne Echauffement du câble proportionnel à I² t

6 Action sur R Action sur URemédesSourced’énergieSourced’énergie I Amp I Amp  (rd/sec) k. U X² + (R/g)² Ia= Ia = k. U² X² + (R/g)² C = Résistances Bobines d’inductance Autotransformateur I a Réactance du rotor Résistance du rotor Glissement Tension d’alimentation RésistancesRésistances La diminution de la tension agit également sur le couple qui est proportionnel au carré de la tension L’appel de courant est limité  s s

7 Action sur la tension d’alimentation

8 Action sur U Sourced’énergieSourced’énergie I Amp C N.m I Amp C N.m  (rd/sec) I a k. U² X² + ( R/g)² C C = k. U X² + (R/g)² Ie Ie = Premier temps Premier temps Deuxièmetemps Deuxième temps Démarrage Etoile Triangle  s s Le courant en ligne est divisé par 3 I e Ia = Ie Ia = Ie / 3

9 Premier temps Premier temps Action sur U Sourced’énergieSourced’énergie I Amp C N.m I Amp C N.m  (rd/sec) I a k. U² X² + ( R/g)² C C = k. U X² + (R/g)² Ia Ia = Démarrage par auto-transformateur Troisièmetemps Troisième temps Deuxièmetemps Deuxième temps  s s

10 Action sur U I a k. U² X² + ( R/g)² C C = k. U X² + (R/g)² Ia Ia = Démarrage par élimination de résistances statoriques Premier temps Premier temps Deuxièmetemps Deuxième temps I Amp C N. m I Amp C N. m  (rd/sec)  s s Sourced’énergieSourced’énergie

11 Action sur la résistance rotorique Cas d’un moteur à rotor bobiné

12 Action sur R Action sur R rotor (Cas d’un moteur à rotor bobiné) I Amp C N.m I Amp C N.m  (rd/sec) k. U X² + (R/g)² Ia Ia = k. U² X² + (R/g)² C=C =C=C = C=C =C=C = Sourced’énergieSourced’énergie Premier temps Premier temps Deuxièmetemps Deuxième temps Troisièmetemps Troisième temps  s s Bornier du rotor

13 Fonctionnement avec un variateur C N.m C N.m  rd/sec CDCD CMCM  s s C statique

14 Cas du démarrage avec convertisseur C N.m C N.m n tr/mn CDCD CMCM nsns Fonctionnement à U / F = cte CCJ C M = C St + J dw /dt Le courant est limité, donc le couple moteur Le couple maxi épouse cette allure C statique

15 FIN


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