Title: Chapitre - 3 Bobines
1Chapitre - 3 Bobines à noyau de fer
COURS 03
1- Analogies électrique/magnétique
2- Bobines monophasées
2.1- Circuits magnétiques
2.2- Allure du courant absorbé
2.3- Schéma équivalent
3- Bobines triphasées
2Éléments de la bobine à noyau de fer en
approximation linéaire
Bobines à noyau de fer
3Éléments de la bobine à noyau de fer en
approximation linéaire
Bobines à noyau de fer
41-Relation entre les grandeurs magnétiques et
électriques
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Bobines à noyau de fer
Relations entre le flux (ou induction) et la
tension
Expression de Bmax
Relations entre le flux et le courant
51- Analogies électrique/magnétique
Bobines à noyau de fer
Circuit magnétique
Circuit électrique
61- Analogies électrique/magnétique
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Bobines à noyau de fer
72.1- Circuits magnétiques
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Bobines à noyau de fer
Un circuit magnétique est la partie
ferromagnétique guidant le flux magnétique d un
système électrique Exemples le noyau d un
transformateur ou le corps d un moteur
82.1- Circuits magnétiques
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Bobines à noyau de fer
Le flux traverse les culasses et revient par les
noyaux latéraux
Circuit magnétique à un noyau bobiné
92.1- Circuits magnétiques
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Bobines à noyau de fer
Circuit magnétique à deux noyaux bobinés
Si les deux bobines sont connectées en parallèle
alors chaque bobine comporte n spires parcourues
par un courant i/2.
Si les deux bobines sont connectées en série
alors chaque bobine comporte n/2 spires
parcourues par un courant i.
102.2- Allure du courant absorbé
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Bobines à noyau de fer
Pour obtenir l allure du courant absorbé i, on
passe de v à B
112.2- Allure du courant absorbé
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Bobines à noyau de fer
Pour obtenir l allure du courant absorbé i, on
passe de v à B et de B à H au moyen du cycle
d hystérésis ou un tableau de B(H)
De H on en déduit i
L induction magnétique est sinusoïdale de
valeur maximale
La puissance active consommée par le circuit
magnétique est appelée pertes fer.
122.2- Allure du courant absorbé
Influence de la saturation sur le courant
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Bobines à noyau de fer
132.3- Schéma équivalent d une bobine à noyau de
fer
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Bobines à noyau de fer
142.3- Schéma équivalent d une bobine à noyau de
fer
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Bobines à noyau de fer
152.3- Schéma équivalent d une bobine à noyau de
fer
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Bobines à noyau de fer
Prise en compte des imperfections de la bobine
Prise en compte du circuit magnétique
162.3- Schéma équivalent à une bobine à noyau de fer
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Bobines à noyau de fer
17Pertes fer
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Bobines à noyau de fer
18Pertes par courants de Foucault
19Pertes par hystérésis
Bobines à noyau de fer
20Aspects Pratiques
Bobines à noyau de fer
Technologie
L apparence d une bobine à noyau de fer est
différente suivant l utilisation . La
disposition pratique consiste à utiliser soit un
circuit magnétique cuirassé, soit torique. En
basse fréquence, le circuit magnétique est
feuilleté pour limiter les pertes par courants de
Foucault. Pour les utilisations à des fréquences
plus élevées, on a recours à la ferrite dont la
résistance électrique est importante
21Aspects Pratiques
Bobines à noyau de fer
Application
En Électrotechnique, on rencontre les bobines à
noyau de fer dans les électroaimants ( relais,
contacteurs, levage ), les bobines d usage
courant, les plateaux magnétiques de machines -
outil ou les paliers magnétiques.
En Électronique, on les trouvent dans les
inductances de filtrage, les selfs HF ajustables
ou non. Dans ces cas, les noyaux en ferrite sont
de mise.
223- Bobines triphasées
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Exo 13
Bobines à noyau de fer
Les trois enroulements sont montés sur un même
circuit magnétique.
Circuit magnétique à trois noyaux bobinés
23Exercice 13
Exo 13
Calculez la réluctance du circuit magnétique ?
Calculez l inductance de la bobine ?
Calculez la valeur du courant i qui doit circuler
dans la bobine?
24Exercice 13
Exo 13
Bobines à noyau de fer
Les côtes sont données en centimètres
25Exercice 13
Exo 13
Bobines à noyau de fer
Réluctance du circuit magnétique
Inductance de la bobine
26Exercice 13
Exo 13
Bobines à noyau de fer
Flux magnétique dans le noyau
27Exercice 14
Exo 14
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Calculez la valeur du courant i qui doit circuler
dans la bobine?
28Exercice 14
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Les côtes sont données en millimètres
29Exercice 14
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30Exercice 14
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(f.m.m)total 8911029 1920AT ni1200i
31(No Transcript)