samedi 8 octobre 2011

Puissances électriques en régime sinusoïdal

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Puissances électriques en régime sinusoïdal

Puissances.

Ø  Puissance instantanée.

Soit un dipôle quelconque :


A l’instant t :       p(t) = u(t)i(t)       [W] = [V][A]

Ø  Puissance “active” P (en watt).

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance instantanée :

P = <p(t)>

Pour un dipôle linéaire en régime sinusoïdal :


Ueff : valeur efficace de la tension (en V).
Ieff : valeur efficace du courant (en A).
j : déphasage entre la tension et le courant (ju/i).

Ø  Puissance “réactive” Q (en var : voltampère réactif).

Pour un dipôle linéaire en régime sinusoïdal :

Q = Ueff Ieff sin j

Ø  Puissance “apparente” S (en VA : voltampère).

S = Ueff Ieff
Remarque : S est positive.

Ø  Relation entre les puissances.




En résumé : triangle des puissances :


Puissances consommées par les dipôles passifs élémentaires (en convention récepteur).

Ø  résistance R (en W).

Déphasage nul : j = 0
P = UI cos j = UI
Loi d’Ohm : U = RI
P = RI² (loi de Joule)
Q = UI sin j = 0 var

Une résistance ne consomme pas de puissance réactive.

Ø  Bobine parfaite d’inductance L (en henry).

j = +90°
P = 0 W

La bobine ne consomme pas de puissance active.

Q = UI sin j = UI
Loi d’Ohm : U = ZI avec : Z = Lw
Q = +LwI² > 0

La bobine consomme de la puissance réactive.

Ø  Condensateur parfait de capacité C (en farad).

j = -90°
P = 0 W

Le condensateur ne consomme pas de puissance active.

Q = -UI
Impédance : Z = 1/(Cw)
Q = -I²/(Cw) < 0

Le condensateur est un générateur de puissance réactive.

Vecteurs de Fresnel et puissances.


Nombres complexes et puissances.

Ø  Puissance apparente complexe : S = U I*.

U = (U, ju) : nombre complexe associé à la tension.
I = (I, ji) : nombre complexe associé au courant.
I* désigne le conjugué de I.

S = U I* = (UI, ju - ji) = (S, j)

S est le module de S
P est la partie réelle de S
Q est la partie imaginaire de S

En définitive :       S = P + jQ

Application : puissances des dipôles passifs linéaires.

En régime sinusoïdal, un dipôle passif linéaire est caractérisé par son impédance complexe :


Z = R + jX

Avec :
• R la résistance (en W)
• X la réactance (en W)
On montre que :

S = Z I² = U² / Z
P = R I² : Loi de Joule
Q = X I²

Remarque : Q et X ont le même signe.
On peut donc classer les dipôles en trois catégories :

X = 0 Q = 0 : dipôle résistif (j = 0°)
X > 0 Q > 0 : dipôle inductif (0° < j < +90°)
X < 0 Q < 0 : dipôle capacitif (-90° < j < 0°)
Cas particulier des dipôles passifs élémentaires.


Théorème de Boucherot.

Le théorème de Boucherot traduit la conservation de l'énergie :


Attention : le théorème de Boucherot ne s'applique pas à la puissance apparente.


Il faut utiliser la relation :


Facteur de puissance.


Pour un dipôle linéaire en régime sinusoïdal :
k = cos j
A noter que : |k| £ 1
- dipôle résistif : k = cos 0 = 1
- bobine ou condensateur parfait : k = 0

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Récepteurs triphasés équilibrés

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Récepteurs triphasés équilibrés

En monophasé, le récepteur est un dipôle. Une des bornes est reliée au neutre et l'autre à la phase :




En triphasé, le récepteur possède trois bornes (une par phase) et éventuellement une quatrième pour le neutre :


Les courants i1, i2 et i3 sont appelés courants de ligne.

Couplage étoile (Y) d'un récepteur triphasé.


Ø  Définition : un récepteur triphasé est équilibré s'il est constitué de trois dipôles identiques.

      Autrement, on parle de récepteur triphasé déséquilibré.

Ø  Conséquence : dans un récepteur linéaire et équilibré, les courants de ligne forment un système de courants triphasés (mêmes valeurs efficaces I et déphasages de 120°).


Représentation de Fresnel.


La loi des nœuds indique que le courant de neutre est nul :

iN(t) = i1(t) + i2(t) + i3(t) = 0
En pratique : non linéarité, déséquilibre → iN ¹ 0
Puissances.

Le récepteur triphasé est constitué de trois dipôles consommant les mêmes puissances :


Théorème de Boucherot :

P = P1 + P2 + P3 = 3VI cosj
Q = Q1+ Q2 + Q3 = 3VI sinj
S = 3VI
Couplage triangle (D ou Δ) d'un récepteur triphasé.


Pour ce couplage : pas de neutre.

Les courants j1, j2 et j3 sont appelés courants de phase.

Si le récepteur est linéaire et équilibré, les courants de phase forment un système de courants triphasés, de valeurs efficaces J.

Relation entre I et J.

i1 = j1 - j3
i2 = j2 - j1
i3 = j3 - j2




Puissances.

P1= P2 = P3 = UJ cosj
Q1 = Q2 = Q3= UJ sinj


Puissances consommées par le récepteur triphasé :

P = 3UJ cosj
Q = 3UJ sinj
S = 3UJ


Puissances en régime triphasé équilibré.

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Systèmes triphasés

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Systèmes triphasés

Monophasé (1~) et triphasé (3~).

Ø  système monophasé.
o   installation domestique.
Ø  système triphasé.
o   installation industrielle.
o   production, transport et distribution de l’énergie électrique.

Système triphasé.

Définitions.

On appelle tensions [courants] triphasées, trois tensions [courants] sinusoïdales alternatives, de même fréquence, de même valeur efficace et régulièrement déphasées de 120°.



Les tensions vi sont appelées tensions entre phase et neutre (ou tensions simples).

Représentation temporelle.


V désigne la valeur efficace des tensions simples.

Représentation de Fresnel.



Tensions entre phases.


Les tensions uij sont appelées tensions entre phases (ou tensions composées).

On note U la valeur efficace des tensions entre phases.

Relation entre U et V.

Loi des branches :

u12 = v1 - v2
u23 = v2 - v3
u31 = v3 - v1




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Le disjoncteur différentiel

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Le disjoncteur différentiel

Dispositif de protection des personnes en schéma TT.

Le disjoncteur différentiel à courant résiduel est utilisé, en particulier, chez chaque abonné. Il a pour rôle d’assurer :

Ø  La protection des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits.
Ø  La protection des personnes contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre).

On distingue toutefois, différents types de différentiel.

Ø  Le disjoncteur différentiel (Fig 1). Protection des personnes et des matériels.
Ø  L’interrupteur différentiel (Fig 2), réalisant une surveillance du circuit et ne coupant celui ci qu’en cas de courant de fuite à la terre.
Ø  Le relais différentiel (Fig 3). Il réalise la surveillance du circuit, il est réglable, il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé (Fig 4).




Problème.

Si une installation monophasée ou triphasée, présente un défaut d’isolement, par exemple un récepteur dont la masse est reliée à la terre, le courant qui entre dans le récepteur I est différent du courant qui en ressort I-If. (If courant de fuite à la terre).

Si, du fait de la résistance de contact, le défaut n’est pas franc, les systèmes de protection contre les surintensités, les surtensions, les baisses de tension ne fonctionnent pas, il y a risque d’électrocution par contact indirect.


Principe de fonctionnement.

Le dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme de tore sur lequel sont bobinés le ou les circuits des phases et du neutre.

En l’absence de fuite ou de courant résiduel de défaut, les flux produits par les bobines s’annulent, il ne se passe rien.

Si un défaut survient, le courant résiduel de défaut produit un déséquilibre des flux dans les bobines et un flux magnétique dans le tore apparaît.

La bobine de mesure est le siège d’une force électromotrice (fem) qui alimente un petit électro-aimant provoquant le déverrouillage du disjoncteur.


Disposition schématique.

Le système est analogue en triphasé mais comprend quatre bobines sur le tore (3 phases + neutre).

Seuil de réglage.

On appelle courant de seuil le courant de réglage du disjoncteur différentiel IΔN. Il existe une incertitude sur le courant de déclenchement :


On peut, dans certains cas, avoir des courants de fuite qui ne correspondent pas à un défaut sur la partie protégée. Pour éviter un déclenchement intempestif du DDR, il faut que le courant de fuite “normal” soit inférieur à IDN/2.

Temps de déclenchement.

Le temps de déclenchement du DDR est d’autant plus court que le courant de défaut est supérieur au courant de réglage. Il existe quatre classes de DDR en fonction de leur temps de fonctionnement (déclenchement + coupure).

D’autre part, pour des raisons de sélectivité, il peut être nécessaire de retarder un déclenchement. Il y a trois types de retard :

·         Pas de retard.
·         50 ms de retard.
·         400 ms de retard.




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lundi 26 septembre 2011

Je sécurise mon installation électrique

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Je sécurise mon installation électrique

LE PARAFOUDRE.

Sécurise votre installation et protège des surtensions d’origine atmosphérique en les écoulant à la terre. Il est très précieux pour sauvegarder votre matériel informatique.



LE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL.

 Assure la protection des personnes et du circuit sur une ou plusieurs prises en cas de surcharge ou de court-circuit. Il est conseillé dans les salles de bain équipées d’un bal néo ou lors d’installations d’appareils électriques destinés à une piscine.



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