MACHINES ASYNCHRONES TRIPHASÉES (complément)
Le Champ Magnétique tourne à la vitesse S Machines ASYNCHRONES Triphasées Le Champ Magnétique tourne à la vitesse S Le Rotor tourne à la vitesse < S
Si on remplace le Rotor bobiné . . . . Machines ASYNCHRONES Triphasées Si on remplace le Rotor bobiné . . . .
Par un Rotor de type cage d’écureuil Machines ASYNCHRONES Triphasées Par un Rotor de type cage d’écureuil
Machines ASYNCHRONES Triphasées Par un Rotor de type cage d’écureuil
Chaque couple de barres de la cage . . . Machines ASYNCHRONES Triphasées Chaque couple de barres de la cage . . .
Chaque couple de barres de la cage . . . Machines ASYNCHRONES Triphasées Chaque couple de barres de la cage . . . . . . Reliés par les anneaux . . . . . . se comporte comme une bobine mono-spire
Le moteur fonctionne de façon identique Machines ASYNCHRONES Triphasées Le moteur fonctionne de façon identique
CONCLUSIONS Il existe 2 types de Machines ASYNCHRONES Triphasées LES Machines ASYNCHRONES à ROTOR Bobiné LES Machines ASYNCHRONES à ROTOR à Cage
PjSt PfSt PfRt PjRt Pméc Récapitulation: PUISSANCE & COUPLE Pabs Domaine Electrique rotation S PjSt PfSt = 3 * r1 * I12 = P10-Pméc- 3r1i102 Ptrans Cem = Ptrans / S Entrefer PfRt PjRt Domaine Mécanique rotation = g * Ptrans = O Cméc = Pméc / Pméc PU = O = Pventilation Pméc CU = PU /
Pméc = Ptrans - PjRot = Ptrans (1-g) Machines ASYNCHRONES Triphasées Remarques : Pméc = Ptrans - PjRot = Ptrans (1-g) = (1-g) S (1-g) Ptrans Ptrans Cméc = = = Cem (1-g) S S et si : Pméc = 0 alors : Cméc = Cem = CU = Couple du moteur