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définition simple des Moteurs asynchrones thriphases (rotor,stator)


Un moteur asynchrone est constitué de deux parties:

     Stator : il supporte les bobines inductrices au nombre de 3 ou multiple de
trois qui créent les champs tournant.

     Rotor : il supporte un bobinage qui peut être:

- constitué de barres nom isolés, en général en aluminium réuni entre elles
pour former une cage. D'où le nom de rotor en court circuit ou rotor à cage.
- constitué par un bobinage isolé raccordé à des résistances (dans la plus part
des cas situées en dehors du moteur) par un contact glissant bague balais
(rotor bobiné).
 Dans notre projet les moteurs utilisés sont des moteurs à cage
parce que notre installation ne nécessite pas de couple de démarrage élevé, et
ne présente pas d'inertie et aussi grâce aux avantages qu'il présente:
-coût peu élevé
-simplicité de l'appareillage de commande
-couple croissant pendant l'accélération

Un moteur asynchrone est constitué de deux parties:

     Stator : il supporte les bobines inductrices au nombre de 3 ou multiple de
trois qui créent les champs tournant.

     Rotor : il supporte un bobinage qui peut être:

- constitué de barres nom isolés, en général en aluminium réuni entre elles
pour former une cage. D'où le nom de rotor en court circuit ou rotor à cage.
- constitué par un bobinage isolé raccordé à des résistances (dans la plus part
des cas situées en dehors du moteur) par un contact glissant bague balais
(rotor bobiné).
 Dans notre projet les moteurs utilisés sont des moteurs à cage
parce que notre installation ne nécessite pas de couple de démarrage élevé, et
ne présente pas d'inertie et aussi grâce aux avantages qu'il présente:
-coût peu élevé
-simplicité de l'appareillage de commande
-couple croissant pendant l'accélération

Démarrage direct des moteur asynchrones triphasé vitesse de rotation un sens et deux sens de rotation

    C’est le procédé de démarrage le plus simple qui ne peut etre exécuté qu’avec le moteur asynchrone à cage.
Principe __ Les enroulements du stator sont coulés directement sur le réseau, le moteur démarre et atteint sa vitesse nominale.
Couplage des enroulements
Laplaque à bornes a toujours les enroulements repérées U, V, W et les sorties correspondantes X, Y, Z qui sont raccordées.




Dans un moteur chaque enroulement a une impédance Z qui est constante et qui peut supporter une tension donéé.
__ Coplage étoile . symbole : Y
Les 3 enroulements ont un point commun X. Y. Z qui est réalisé sur la plaque à bornes par des barrettes.

Exemple : Un moteur 220/380 V sera brancgé en étoile sur réseau triphasé 380 V entre phases. Chaque enroulement supportant 220 V.
__  Couplage triangle . symbole : D



Les 3 enroulements sont montés en série et les points communs reliés à chaque phase du réseau.
Exemple : Un moteur 380/660 V sera brancgé en triangle sur un réseau 380 V entre phases.

Schémas des circuits :

       Circuit de puissance.
  Q : Sectionneur.
KM : Contacteur.
F2 : Relais thermique.

       Circuit de commande
F1 :Fusible du circuit de commande .
S1 :Bouton poussoire arrét.
S2 : Bouton poussoire marche.
KM :Contact auto-alimentation.
  Q :Contact sur sectionneur

Fonctionnement
Après avoir fermé le sectionneur, l’action sur S2 enclenche KM qui s’auto-alimente. L’arret est provoqué par S1 ou le déclenchement de F2. C’est la fonction mémoire.

Inversion du sens de marche:

        Circuit de puissance
L’inversion du sens de marche est optenue en croisant deux des conducteurs de phases d’alimentation,le troisème restant inchangé. On inverse ainsi le sens du champ tournant et, par conséquent, le sense de rotation.

        Circuit de commande
Un verrouillage électrique par les contacts KM1 et KM2 permet de compléter le verrouillage mécanique dans le cas où ce dérnier serait défaillant.
     
Conclusion:

  Aventages
  _Simplicité de l’appareillage.
  _Couple important.
  _Temps de démarrage minimal pour un moteur à cage.
  Inconvénients
  _Appel de caurant très important.
  _Démmarage brutal.
  Emplois
  _Moteurs de petite puissance ou de puissance faible par  rapport à la puissance du réseau.
  _Machines ne nécessitant par une mis en vitesse progressive.
  _ Machines nécessitant un bon couple de démarrage.

    C’est le procédé de démarrage le plus simple qui ne peut etre exécuté qu’avec le moteur asynchrone à cage.
Principe __ Les enroulements du stator sont coulés directement sur le réseau, le moteur démarre et atteint sa vitesse nominale.
Couplage des enroulements
Laplaque à bornes a toujours les enroulements repérées U, V, W et les sorties correspondantes X, Y, Z qui sont raccordées.




Dans un moteur chaque enroulement a une impédance Z qui est constante et qui peut supporter une tension donéé.
__ Coplage étoile . symbole : Y
Les 3 enroulements ont un point commun X. Y. Z qui est réalisé sur la plaque à bornes par des barrettes.

Exemple : Un moteur 220/380 V sera brancgé en étoile sur réseau triphasé 380 V entre phases. Chaque enroulement supportant 220 V.
__  Couplage triangle . symbole : D



Les 3 enroulements sont montés en série et les points communs reliés à chaque phase du réseau.
Exemple : Un moteur 380/660 V sera brancgé en triangle sur un réseau 380 V entre phases.

Schémas des circuits :

       Circuit de puissance.
  Q : Sectionneur.
KM : Contacteur.
F2 : Relais thermique.

       Circuit de commande
F1 :Fusible du circuit de commande .
S1 :Bouton poussoire arrét.
S2 : Bouton poussoire marche.
KM :Contact auto-alimentation.
  Q :Contact sur sectionneur

Fonctionnement
Après avoir fermé le sectionneur, l’action sur S2 enclenche KM qui s’auto-alimente. L’arret est provoqué par S1 ou le déclenchement de F2. C’est la fonction mémoire.

Inversion du sens de marche:

        Circuit de puissance
L’inversion du sens de marche est optenue en croisant deux des conducteurs de phases d’alimentation,le troisème restant inchangé. On inverse ainsi le sens du champ tournant et, par conséquent, le sense de rotation.

        Circuit de commande
Un verrouillage électrique par les contacts KM1 et KM2 permet de compléter le verrouillage mécanique dans le cas où ce dérnier serait défaillant.
     
Conclusion:

  Aventages
  _Simplicité de l’appareillage.
  _Couple important.
  _Temps de démarrage minimal pour un moteur à cage.
  Inconvénients
  _Appel de caurant très important.
  _Démmarage brutal.
  Emplois
  _Moteurs de petite puissance ou de puissance faible par  rapport à la puissance du réseau.
  _Machines ne nécessitant par une mis en vitesse progressive.
  _ Machines nécessitant un bon couple de démarrage.

moteur asynchroune thriphasé rotor, stator et fonctionnement

   Le moteur asynchroune d’inducation qui est le moteur de base de l’instue actuelle convient surtout pour les commandes à vitesse costante. sa mise en vitesse, au moment du démarrage, est liée à la surintensité admissible par l’installation électrique, au couple nécessaire à la machine entraînée, à la durée de démarrage admissible.

   Role :
    Transformer une énergie électrique triphasée en énergie mécanique.
   Constitution :
    Le moteur asynchrone comrend deux parties distinctes : 
    Le stator :
    C’est la partie fixe du moteur. Il est costitué d’une carcasse, sur laquelle est fixée une couronne de tôles d’acier de qualité spéciale munies d’encoches. Des bobinages de section appropriée sont répartis dans ces dernières et forment un ensemble d’enroulements qui comporte autant de circuits qu’il y a de phases sur le réseau d’alimentation.
     Le rotor:
 C'est la partie mobile du moteur ; il est placé à l'intérieur du stator , et constitué d'un empilage de tôles d'acier formant un cylindre claveté sur l'arbre du moteur. Parmi les types les
plus utilisés on distingue:


Le rotor à cage d'écureuil (rotor en court-circuit) :


   • Rotor à simple cage
Dans les trous ou dans des encoches disposés vers l'extérieur du cylindre et sensiblement
parallèles il son axe sont placés des conducteurs.
A chaque extrémité, ceux-ci sont raccordés sur une couronne métallique. l'ensemble a
l'aspect d'une cage d'écureuil, d'où le nom de ce type de rotor.
Sur certains moteurs, la cage d'écureuil est entièrement moulée.
L'aluminium injecté' sous pression est fréquerrunent utilisé; les ailettes de rcf .idisscrncnt,
coulées lors de la même opération font masse avec le rotor. Ces moteurs ont ù couple de
démarrage relativement faible et l'intensité absorbée lors de la mise sous tcn: ion est très
supérieure à l'intensité nominale.

   • Rotor à double cage
Ce rotor comporte deux cages concentriques, l'une extérieure assez résistante, l'autre
intérieure, de résistance plus faible. Au début du démarrage, le flux étant : fréquence élevée,
les courants induits s'opposent à sa pénétration dans la cage intérieure. Le couple produit par
la cage extérieure résistante est important et l'appel de courant réduit,
En fin de démarrage la fréquence diminue dans le rotor, le passage du flux à travers la cage
intérieure c'est plus facile; le moteur se comporte alors sensiblement comme s'il était construit
avec une seule cage peu résistante.
En régime établi, la vitesse correspondant au couple nominal n'est que très légèrement
inférieure à celle du moteur à simple cage. Le moteur tricage est également utilisé ; le couple
de dérmarrage est encore plus grand et l'intensité plus faible.

   
• Le rotor bobiné (rotor à bagues) :
Dans des encoches pratiquées à la périphérie du rotor sont logés des enroulement identiques
à ceux du stator. Généralement le rotor est triphasé.
Une extrémité de chacun des enroulements est reliée à un point commun (couplage étoile) .
les extrémités libres peuvent être raccordées sur un coupleur centrifuge ou sur trois bagues en
cuivre isolées et solidaires du rotor.
Sur les bagues viennent frotter des balais en graphite raccordés au dispositif de démarrage.
En fonction de la valeur des résistances insérées dans le circuit rotorique ce type de moteur
peut développer un couple de démarrage s'élevant jusqu'à 2,5 fois le couple nominal ; la pointe
d'intensité au démarrage est sensiblement égale à celle du couple.

     

   Le moteur asynchroune d’inducation qui est le moteur de base de l’instue actuelle convient surtout pour les commandes à vitesse costante. sa mise en vitesse, au moment du démarrage, est liée à la surintensité admissible par l’installation électrique, au couple nécessaire à la machine entraînée, à la durée de démarrage admissible.

   Role :
    Transformer une énergie électrique triphasée en énergie mécanique.
   Constitution :
    Le moteur asynchrone comrend deux parties distinctes : 
    Le stator :
    C’est la partie fixe du moteur. Il est costitué d’une carcasse, sur laquelle est fixée une couronne de tôles d’acier de qualité spéciale munies d’encoches. Des bobinages de section appropriée sont répartis dans ces dernières et forment un ensemble d’enroulements qui comporte autant de circuits qu’il y a de phases sur le réseau d’alimentation.
     Le rotor:
 C'est la partie mobile du moteur ; il est placé à l'intérieur du stator , et constitué d'un empilage de tôles d'acier formant un cylindre claveté sur l'arbre du moteur. Parmi les types les
plus utilisés on distingue:


Le rotor à cage d'écureuil (rotor en court-circuit) :


   • Rotor à simple cage
Dans les trous ou dans des encoches disposés vers l'extérieur du cylindre et sensiblement
parallèles il son axe sont placés des conducteurs.
A chaque extrémité, ceux-ci sont raccordés sur une couronne métallique. l'ensemble a
l'aspect d'une cage d'écureuil, d'où le nom de ce type de rotor.
Sur certains moteurs, la cage d'écureuil est entièrement moulée.
L'aluminium injecté' sous pression est fréquerrunent utilisé; les ailettes de rcf .idisscrncnt,
coulées lors de la même opération font masse avec le rotor. Ces moteurs ont ù couple de
démarrage relativement faible et l'intensité absorbée lors de la mise sous tcn: ion est très
supérieure à l'intensité nominale.

   • Rotor à double cage
Ce rotor comporte deux cages concentriques, l'une extérieure assez résistante, l'autre
intérieure, de résistance plus faible. Au début du démarrage, le flux étant : fréquence élevée,
les courants induits s'opposent à sa pénétration dans la cage intérieure. Le couple produit par
la cage extérieure résistante est important et l'appel de courant réduit,
En fin de démarrage la fréquence diminue dans le rotor, le passage du flux à travers la cage
intérieure c'est plus facile; le moteur se comporte alors sensiblement comme s'il était construit
avec une seule cage peu résistante.
En régime établi, la vitesse correspondant au couple nominal n'est que très légèrement
inférieure à celle du moteur à simple cage. Le moteur tricage est également utilisé ; le couple
de dérmarrage est encore plus grand et l'intensité plus faible.

   
• Le rotor bobiné (rotor à bagues) :
Dans des encoches pratiquées à la périphérie du rotor sont logés des enroulement identiques
à ceux du stator. Généralement le rotor est triphasé.
Une extrémité de chacun des enroulements est reliée à un point commun (couplage étoile) .
les extrémités libres peuvent être raccordées sur un coupleur centrifuge ou sur trois bagues en
cuivre isolées et solidaires du rotor.
Sur les bagues viennent frotter des balais en graphite raccordés au dispositif de démarrage.
En fonction de la valeur des résistances insérées dans le circuit rotorique ce type de moteur
peut développer un couple de démarrage s'élevant jusqu'à 2,5 fois le couple nominal ; la pointe
d'intensité au démarrage est sensiblement égale à celle du couple.