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Machine asynchrone contrôlée en courant Modèle à réactance de fuite totalisée au stator On considère le schéma de la figure suivante : V I I I r jX jX R s s d q 2 f 2 1 /g il représente un modèle par phase d’un moteur asynchrone triphasé, différent de celui habituellement utilisé en régime permanent. Notation r 1 résistance par phase statorique, X f réactance de fuite totalisée au stator, X 2 réactance magnétisante, R 2 résistance proportionnelle à celle des phases rotoriques, ω s pulsation de synchronisme, g glissement, p nombre de paires de pôles, V s amplitude complexe de la tension par phase statorique, I s amplitude complexe du courant par phase statorique. Hypothèse : les pertes fer sont négligées. Valeurs numériques : r 1 = 2 Ω, R 2 = 0,7 , p = 2, le moteur est alimenté par un onduleur de fréquence f s = 12,5 Hz : X f = 2,4 , X 2 = 39 . 1. Etablir l’expression du couple électromagnétique C e en fonction de la valeur efficace I s , X 2 , R 2 , g, p, f s . 2. Tracer , à I s constant (grandeur de réglage), la caractéristique du couple électromagnétique C e en fonction de la vitesse angulaire de rotation : préciser l’expression numérique du couple maximal en fonction de I s , calculer la vitesse de rotation, en tr/min, au maximum de couple, caractériser dans les quadrants du plan C e () le fonctionnement de la machine a) vis-à-vis de la partie mécanique, b) vis-à-vis de l’onduleur. 3. Pour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm, calculer : les valeurs efficaces I d , I q , I s ; les puissances active et réactive absorbées au réseau ; la valeur efficace V s à laquelle il faut régler les tensions statoriques par phase. Corrigé succinct

Machine asynchrone contrôlée en courant Modèle à · PDF filePour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm, calculer : les

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Page 1: Machine asynchrone contrôlée en courant Modèle à · PDF filePour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm, calculer : les

Machine asynchrone contrôlée en courantModèle à réactance de fuite totalisée au stator

On considère le schéma de la figure suivante :

V

I

I Ir jX

jX Rs

s

d q

2

f

2

1

/g

il représente un modèle par phase d’un moteur asynchrone triphasé, différent de celuihabituellement utilisé en régime permanent.

Notation

r1 résistance par phase statorique,Xf réactance de fuite totalisée au stator,X2 réactance magnétisante,R2 résistance proportionnelle à celle des phases rotoriques,ωωωωs pulsation de synchronisme,g glissement,p nombre de paires de pôles,Vs amplitude complexe de la tension par phase statorique,Is amplitude complexe du courant par phase statorique.

Hypothèse : les pertes fer sont négligées.Valeurs numériques : r1 = 2 Ω, R2 = 0,7 Ω, p = 2, le moteur est alimenté par un onduleur defréquence fs = 12,5 Hz : Xf = 2,4 Ω, X2 = 39 Ω.

1. Etablir l’expression du couple électromagnétique Ce en fonction de la valeur efficace Is, X2, R2,g, p, fs.

2. Tracer , à Is constant (grandeur de réglage), la caractéristique du couple électromagnétique Ce enfonction de la vitesse angulaire de rotation Ω :

− préciser l’expression numérique du couple maximal en fonction de Is, − calculer la vitesse de rotation, en tr/min, au maximum de couple, − caractériser dans les quadrants du plan Ce(Ω) le fonctionnement de la machine

a) vis-à-vis de la partie mécanique,b) vis-à-vis de l’onduleur.

3. Pour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm,calculer :

les valeurs efficaces Id, Iq, Is ;les puissances active et réactive absorbées au réseau ;la valeur efficace Vs à laquelle il faut régler les tensions statoriques par phase.

Corrigé succinct

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1. L’expression du couple électromagnétique Ce est déduite de celle de la puissance transmise PTdu stator au rotor, calculée par la puissance reçue par les trois résistances motionnelles ( / )R g2 :

P C R g IT e s q= =Ω 3 22( / ) , avec Ωs s sp f p= =ω π/ /2 la vitesse angulaire de synchronisme.

Par la division de courant : I IjX

R g jXq s=+2

2 2( / ), d’où l’on tire :

Cp

fI

gR X

R g Xes

s=+

3

22 2 2

2

22 2

22π

2. La vitesse apparaît dans l’expression du couple par le changement de variable g s s= −( ) /Ω Ω Ω .

Couple maximal CeM obtenu pour g R XM = =2 2 1 8%/ ,à la vitesse angulaire Ω ΩM M sg= −( )1 , soit :N f p gM s M= − =60 1 368( / )( ) tr/ min

Cp

fX I IeM

ss s= =

3

41 492

2 2

π,

Le fonctionnement de la machine est caractérisé par le signe de la puissance mécanique P Cm e= Ωvis-à-vis de la partie mécanique et par le signe de la puissance transmise P CT e s= Ω vis-à-vis del’onduleur :

Quadrant 1 : Pm > 0 , moteur ; PT > 0 récepteurQuadrant 2 : Pm < 0 , frein ; PT > 0 récepteurQuadrant 4 : Pm < 0 , frein ; PT < 0 générateur

3. Conditions de fonctionnement : g Ce= =1%, 25 Nm .

IgC

Rqe s= =Ω

32 16

2, A , I

R

gXId q= =2

23 88, A , I I Is d q= + =2 2 4 44, A

Calcul des puissances active P et réactive Q par bilan de puissance sur le modèle(Boucherot)

[ ]P r I R g Is q= + =3 109812

22( / ) W , [ ]Q X I X If s d

= + =3 190322

2 var

S P Q V I Vs s s= + = ⇒ =2 2 3 165 V

Fin du corrigé

C C

Q1Q2

Q4

0ΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΩΩΩΩ

eeM

s

M