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On utilise également des transformateurs de tension. Dans ce dernier cas, les « générateurs homopolaires » assurent l'alimentation des circuits de mesure et de protection. Générateur homopolaire cours de l'or. Photo TRANSFIX Michel Lambert Afin d'alimenter les services auxiliaires, les générateurs homopolaires peuvent comporter un tertiaire couplé en étoile. Dans ce cas, ils doivent pouvoir supporter en permanence un courant de service constitué du courant de déséquilibre homopolaire provoqué par les charges monophasées et du courant d'harmonique 3 présent sur le réseau BT. La valeur de la résistance vue du primaire doit être au moins le double de la réactance homopolaire du transformateur. Remarque concernant la tenue thermique du générateur: • Le générateur homopolaire doit pouvoir supporter en permanence un courant égal à un pourcentage du courant maximal de défaut. • En partant de ce régime, il doit pouvoir supporter une application de courant égale à l'intensité résiduelle assignée d'une durée et d'un cycle définis par l'exploitant.
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Dans un transformateur à flux forcé, le flux homopolaire se refermant par la cuve et les masses métalliques provoquerait des échauffements importants. 2 Principe de calcul de la résistance 9. ( U 2)². Générateur homopolaire cours action. 3 Idéfaut. U1 Exemple: U1= 20 kV U2= 200 V Jdéfaut max= 5 A/5s ΣR= 6, 23Ω Barres HTA U1 Jdéfaut Connaissant la valeur maximale du courant de neutre et en négligeant la réactance interne du transformateur, on peut évaluer la résistance du dispositif. (3Vo)² 9(Vo)² 9( U 2)² Pr = = Jdéfaut. = ΣR 3 3Io U2 et Σ R = 3 Vo RA Fiche de calcul constructeur On désire réaliser un générateur homopolaire dont les caractéristiques sont les suivantes: Us = 5500 V; Intensité limite permanente = 5A; In/5s = 40 A. Le générateur homopolaire comporte un transformateur 5500/125 V 5500 • Le rapport théorique de transformation du dispositif est: = 14, 67; 3 × 125 N1 1840 • On choisit un rapport de transformation = 14, 72; N 2 125 Us / 3 5500 / 3 • Impédance résiduelle vue du primaire: Zp = = 79, 39Ω; In 40 • Impédance homopolaire vue du primaire:, 17Ω Zop 238, 17 • Impédance homopolaire vue du secondaire: Zos = = 1, 1Ω 14, 72² 14, 72² L'intensité In / 5s définit la section du conducteur composant le primaire.
français arabe allemand anglais espagnol hébreu italien japonais néerlandais polonais portugais roumain russe suédois turc ukrainien chinois Synonymes Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche homopolar generator homopolar machine Dans un autre mode de réalisation, un système de générateur homopolaire comprend une commande de tension de rétroaction. In another embodiment a homopolar generator system incorporates feedback voltage control. Le système comprend un générateur homopolaire qui fournit un signal C. C. en sortie. Courant homopolaire sur alternateur. on obtient ainsi un générateur homopolaire à résistance interne plus faible que les résistances connues. as a result a homopolar machine is obtained having a lower inner resistance than hitherto known.
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MOTEUR SYNCHRONE 1. Constitution: 1. 1. Rotor = inducteur: Il est constitué d'un enroulement parcouru par un courant d'excitation I e continu créant un champ magnétique 2p polaire. Il possède donc p paires de pôles. Remarques: · il faut apporter le courant à l'inducteur par l'intermédiaire de bagues et de balais. · le rotor peut être constitué par un aimant permanent. Générateur homopolaire cours de guitare. Les enroulements du stator sont le siège de courants alternatifs monophasés ou triphasés. Il possède le même nombre de paires p de pôles. Les courants alternatifs dans le stator créent un champ magnétique tournant à la pulsation: Le champ tournant du stator accroche le champ inducteur solidaire du rotor. Le rotor ne peut donc tourner qu'à la vitesse de synchronisme W S. · Répartition du champ magnétique dans l'entrefer d'une machine synchrone. Remarque: un champ magnétique à toujours deux pôles, un nord et un sud. C'est pourquoi on parle en terme de paire de pôles. · Représentation de deux types de machines synchrones. 2.
Pour varier la vitesse d'un moteur synchrone, il faut varier la fréquence des courants statoriques: 9. Compléments sur le moteur synchrone: La machine synchrone est plus facile à réaliser et plus robuste que le moteur à courant continu. Son rendement est proche de 99%. On peut régler son facteur de puissance cos j en modifiant le courant d'excitation I e. Un moteur auxiliaire de démarrage est souvent nécessaire. Il faut une excitation, c'est-à-dire une deuxième source d'énergie. Si le couple résistant dépasse une certaine limite, le moteur décroche et s'arrête. 9. Générateur homopolaire | Groupe Cahors. Moteurs: · Ils sont utilisés en forte puissance (1 à 10 MW - compresseur de pompe, concasseur); toutefois pour faire varier la vitesse, il faut faire varier la fréquence des courants statoriques. Il a donc fallu attendre le développement de l' électronique de puissance pour commander des moteurs auto-synchrones ou synchrones auto-pilotés (T. G. V. - 1981). • Dans le domaine des faibles puissances, les rotors sont à aimants permanents.
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totalement d'accord avec toi! et l'HADOPI ne doit pas s'appliquer la culture ni a la connaissance donc rien! > > Perso, je viens ici par curiosit et j'avoue que j'apprend beaucoup en > lisant les problmes des autres. faut faire attention quand mme;-))) > > Maintenant Si il s'agit d'un tudiant, je pense que c'est plutot lui qui > sera pnalis, le jour ou il se retrouvera seul face un problme, il > risque d'avoir du mal le rsoudre. Générateur homopolaire. absolument! quoi qu'en pense Lucien! unread, May 14, 2009, 5:09:32 PM 5/14/09 to On 13 mai, 16:47, itacurubi < > wrote: > rfr23 a écrit: > > > > > Et ne pas répondre quand on a un élément de réponse, n'est-ce pas > > pénaliser les lecteurs de ce fil qui pourraient apprendre quelque chose? > > totalement d'accord avec toi! et l'HADOPI ne doit pas s'appliquer à la > culture ni a à la connaissance donc à rien! > > > > > Perso, je viens ici par curiosité et j'avoue que j'apprend beaucoup en > > lisant les problèmes des autres. > > faut faire attention quand même;-))) > > > > > Maintenant Si il s'agit d'un étudiant, je pense que c'est plutot lui qui > > sera pénalisé, le jour ou il se retrouvera seul face à un problème, il > > risque d'avoir du mal à le résoudre.
Supposons que la phase C soit fermée, alors les courants des phases A et B tendent vers zéro, et dans la phase C vers un tiers de Ikz. Ensuite: I0 = 1/3 (Ik + 0 + 0) D'où Ik = I0 * 3. Ces courants se produisent sous l'influence d'une tension de court-circuit ou Uк0 entre la sortie du bobinage du transformateur ou du générateur et le point auquel le court-circuit s'est produit. Champ d'application dans la pratique La partie théorique, sans préparation préalable, est perçue assez compliquée, alors passons à la pratique et répondons à la question de savoir où le TSNP est appliqué. Comme déjà mentionné, la protection de courant homopolaire est utilisée dans les réseaux explosifs avec une tension de 110 kV avec un neutre mis à la terre. Dans les réseaux moyenne tension de 6, 10 kV et plus avec neutre isolé n'est pas utilisé. Cela est dû au fait que les courants de court-circuit à la terre sont très importants dans les réseaux avec un neutre mis à la terre. Important! Étant donné que TZNP protège contre les courts-circuits à la terre, il est parfois appelé protection de terre (ZZ).
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