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Informations sur l'auteur

Concepteur
Niveau
Grand public
Etude suivie
Autres
Ecole, université
Polytechinique

Informations sur le doc

Date de publication
28/05/2010
Date de mise à jour
17/07/2014
Langue
français
Format
Word
Type
TD
Nombre de pages
10 pages
Niveau
grand public
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Électrotechnique - étude du transformateur monophasé à vide en charge

  1. But de la manipulation et définition
  2. Matériel utilisé
  3. Manipulation

Le but de notre manipulation est l’étude du transformateur monophasé à vide en charge. Un transformateur est un appareil statique permettant de modifier la présentation de l'énergie électrique. Basé sur la loi de Lenz, il ne fonctionne qu'en alternatif. Avec un excellent rendement (99% pour un transfo industriel), il permet de monter (ou abaisser) la tension tout en abaissant (ou montant) l'intensité.

Son utilisation est fondamentale pour le transport de l'énergie électrique à longue distance : les lignes hautes tensions (donc faible intensité I) sont le siège de pertes Joule réduites. Le transformateur sert aussi beaucoup pour abaisser la tension 220V jusqu'à obtenir la valeur recherchée pour construire une alimentation à courant continu nécessaire pour tout appareil transistorisé (ampli, ordinateur, radio, télé, magnétoscope, etc.) consommant trop de puissance pour être alimenté par piles.

On peut aussi l'utiliser en adaptateur d'impédances et mis en série avec un ampèremètre, comme transformateur de courant nécessaire pour la mesure d'intensités élevées ( > 5 A ).

Le circuit magnétique permet de canaliser le flux produit par les enroulements du primaire. Il est de noyaux ferromagnétiques et est le siège des pertes magnétiques (pertes par courants de Foucault et pertes par hystérésis). Il est généralement feuilleté pour réduire les pertes par courants de Foucault, qui dépendent de l'amplitude du signal et de sa fréquence.

[...] Calcul de I2 pour ŋ maximal quand pfer=pj : d’après la formule établie en rappel, on trouve I2= 41.71 .732+ 0.9 = 3.73 I2= 3.73 A Calcul du rendement par la méthode des pertes séparées : En utilisant la formule préétablie on trouve pour I2=I2n: ŋ=U2nI2nU2nI2n+pfer+I2n2(k2R1+R2) A.N: ŋ= 0.93 Comparaison des rapports de transformation : A vide on a eu : 1.73 et en charge k1= 1.76 .k1-kk= IV Conclusion générale Le but de notre manipulation était d’étudier un transformateur monophasé à vide et en charge. Cela nous a permis en un premier temps de voir un transformateur monophasé, d’apprendre à brancher un wattmètre, de pouvoir faire les montages théoriques que nous avons proposés ci-dessus ; et en un deuxième temps de vérifier certains résultats théoriques. [...]


[...] La courbe pratique n’est pas linéaire à cause de l’existence des chutes de tensions. Courbe et Courbe Courbe La courbe pratique a une allure différente de celle théorique à cause d’un changement de calibre lors de la mesure de P .Ainsi,elle recroît à la fin au lieu de descendre. Courbe Vérification : A on a : et d’où . Schéma équivalent au transformateur à vide : FIGURE 2 Les courants actifs, réactifs, la résistance fictive équivalente aux pertes fer et la puissance réactive magnétisante sont consignés dans le tableau précédent et calculés ainsi : ; Conclusion : La mesure de la puissance primaire correspond aux pertes magnétiques (hystérésis et courants de Foucault). [...]


[...] On peut aussi l'utiliser en adaptateur d'impédances et, mis en série avec un ampèremètre, comme transformateur de courant nécessaire pour la mesure d'intensités élevées ( > 5 A Le transformateur est constitué de deux parties essentielles, le circuit magnétique et les enroulements. Le circuit magnétique permet de canaliser le flux produit par les enroulements du primaire. Il est de noyaux ferromagnétiques et est le siège des pertes magnétiques (pertes par courants de Foucault et pertes par hystérésis).Il est généralement feuilleté pour réduire les pertes par courants de Foucault, qui dépendent de l'amplitude du signal et de sa fréquence. [...]

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