Présentation
Auteur(s)
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Marcel JUFER : École polytechnique fédérale de Lausanne Laboratoire d’électromécanique et de machines électriques (LEME)
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Jean-Claude SABONNADIÈRE : Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) Laboratoire d’électrotechnique de Grenoble (LEG)
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Lire l’articleINTRODUCTION
La conception des machines asynchrones recouvre un domaine d’activité très vaste qui va de la machine de quelques watts de puissance destinée à des applications informatiques jusqu’au moteur de quelques mégawatts implanté dans des procédés industriels lourds. Il n’est pas possible de couvrir, dans les limites de cet article, la diversité de l’approche de l’ensemble de ces applications, ce qui nous conduit à nous restreindre aux machines polyphasées de taille moyenne.
Cependant, dans cette seule catégorie qui recouvre la plupart des applications industrielles, le cadre dans lequel se déroule la conception est d’une très grande variété qui inclut la conception de gammes normalisées de machines destinées à la constitution d’un catalogue, mais aussi, ce qui est de plus en plus fréquent de nos jours, la réponse à la commande d’un client pour une utilisation spécifique.
La caractérisation des machines asynchrones nous entraîne à formuler une méthode de dimensionnement qui s’appuie sur les équations de la machine en tenant compte des divers phénomènes électromagnétiques et aboutit à une définition globale de la machine.
Le dimensionnement définitif, tel qu’il est pratiqué en utilisant les logiciels de CAO les plus courants, est ensuite décrit en exploitant les spécificités destinés aux machines asynchrones.
Nous évoquerons enfin les contraintes mécaniques et thermiques qui sont détaillées dans d’autres articles du traité, mais qui font partie intégrante du processus de conception.
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"Conversion de l'énergie électrique"
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4. Conception : principe
4.1 Contraintes et démarches possibles
4.1.1 Paramètres d’entrée et de sortie
Dans tout processus de dimensionnement, on peut distinguer principalement quatre types de grandeurs.
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Données spécifiques ou absolues telles que puissance, couple, vitesse, tension, etc. ;
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Données sous forme de contraintes de plusieurs catégories :
v = variablev0 , v1 = constantesavec :
-
-
v = v0
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Ces contraintes peuvent être de différentes natures :
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géométrique : par exemple, hauteur d’axe imposée ;
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thermique : par exemple, classe d’isolation fixée, imposant un échauffement ou un mode de refroidissement ;
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magnétique : type d’aimant ou de tôles ;
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électrique : type d’isolant, densité de courant ;
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des procédés de fabrication fixant indirectement certaines dimensions : coefficients de remplissages, longueur des têtes de bobine.
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Données indirectes, libres ou imposées, liées principalement au choix des matériaux ou des procédés.
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Résultats
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Conception : principe
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