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EA117 : Electrotechnique
Partagé par l'UV (les UVs) :
E2-B Electronique 2
Crédits ECTS :
1.00
Volumes horaires :
Cours : 14.67
Enseignant(s) :
TESSON Patrice
Titre :
Electrotechnique
Résumé :
Présentation : L'Electrotechnique est une discipline qui a beaucoup évolué ces dernières années notamment
grâce à l'essor considérable de l'Electronique de puissance. Ainsi la distinction traditionnelle, franche, entre
Electrotechnique (courants forts) et Electronique (courants faibles) est maintenant dépassée. La commande des
machines par l'intermédiaire des différents montages de l'Electronique de puissance (convertisseurs statiques :
redresseurs, hacheurs, onduleurs ...) fait appel à de l'Electronique du signal linéaire et non linéaire. Ce module
devrait s'intituler "Introduction à l'électronique de puissance- Conversion électromécanique" plutôt que
Electrotechnique pour que les élèves électroniciens n'y voient plus un enseignement marginal avec une image
"poussiéreuse" mais un enseignement aux nombreux domaines d'application (commande de machines
électriques : en robotique, véhicule électrique,... gestion de l'énergie : alternateur éolien, de panneaux
photovoltaïques...).
Objectifs : Ce cours a pour objectif de présenter les générateurs et les récepteurs d'énergie électrique afin
d'expliquer leurs caractéristiques, principalement externes et d'établir les modèles (schémas électriques
équivalents) en rendant compte. La connaissance de ces modèles, de leurs paramètres (conditions de validité,
limites...) et des méthodes permettant de les déterminer (essais, identification...) est indispensable à l'Ingénieur
électronicien confronté à mise en oeuvre d'organe de puissance dans un système. Les enseignements de
deuxième et troisième année en électronique de puissance d'une part et en automatique d'autre part s'appuieront
en partie sur les connaissances acquises à partir de ce cours.
Plan :
Chapitre 1 : Tensions et courants en électronique de puissance
• I) Régime sinusoïdal monophasé. Rappels : - Représentation vectorielle (Fresnel) - Notation complexe -
Impédance d'un dipôle - Puissances - Théorème de Boucherot.
• II) Régime périodique non sinusoïdal. Puissances.
• III) Systèmes triphasés équilibrés : - Définition - Couplages - Puissances
• IV) Mesures de puissances en monophasé et en triphasé
Chapitre 2 Circuits magnétiques. Transformateurs
• I) Circuits magnétiques : - Rappels d'électromagnétisme - Définition d'un circuit magnétique (C.M.) -
Analyse des CM linéaires - Analyse des CM non-linéaires - CM en régime variable alternatif
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• II) Transformateur monophasé statique en régime sinusoïdal : - Présentation - Transformateur parfait -
Tansformateur réel
• III) Transformateur monophasé en régime impulsionnel. Application : alimentation flyback
• IV) Transformateur triphasé
Chapitre 3 Machine à courant continu
• I) Description
• II) Calcul des couples et de la f.e.m.
• III) Relations générales : - Moteur à courant continu - Réversibilité. Fonctionnement en génératrice
• IV) Caractéristiques de fonctionnement en génératrice : - Caractéristique à vide - Caractéristique en
charge - Caractéristique de réglage
• V) Caractéristiques de fonctionnement moteur
• VI) Modèle dynamique de la machine à courant continu
Chapitre 4 Obtention d'une tension continue variable
• I) Généralités sur les convertisseurs statiques
• II) Redressement monophasé : - Non commandé - Redressement commandé tous thyristors et mixte.
• III) Redressement triphasé : - Non commandé - Redressement commandé à thyristors
Chapitre 5 Machine à courants alternatifs triphasés
• I) Champs tournants : - Principe - Circuit magnétique des machines tournantes
• II) Moteur asynchone : - Généralités - Schéma électrique équivalent - Puissances et couples -
Réglage de la vitesse
• III) Machine synchrone
Chapitre 6 Sensibilisation à la sécurité électrique
Prérequis :
Cours de Physique des classes préparatoires (électromagnétisme, électrocinétique, signaux ...)
Évaluation :
Epreuve écrite de 1h sans documents
Document(s) :
Polycopiés de cours.
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