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La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les 
domaines  de  forte puissance,  jusqu'à  l'avènement  de  l'électronique de puissance. On  les  retrouve 
aujourd'hui  dans  de  nombreuses  applications,  notamment  dans  le  transport  (métro,  trains, 
propulsion des navires), de l'industrie (machine-outil), dans l'électroménager. Elles étaient à l'origine 
uniquement utilisées en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, sont de plus en 
plus souvent utilisées en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. 
Pour fonctionner en courant monophasé, ces machines nécessitent un système de démarrage. Pour 
les  applications  de  puissance,  au-delà  de  quelques  kilowatts,  les  moteurs  asynchrones  sont 
uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés 
 
4.2 Le stator 
 
Le  stator  est  constitué  de  la  carcasse,  sur  laquelle 
sont  montés les  bobinages formant  un  ensemble  de 
trois  enroulements  correspondants  aux  trois  phases 
du réseau d’alimentation. 
4.3 Le rotor 
Le  rotor  est  constitué  de  tôles  d’acier  empilées et  formant  un 
cylindre. Il existe plusieurs types de rotors, parmi lequel le rotor 
dit  « à  cage  d’écureuil »  comprenant  des  conducteurs 
sensiblement parallèles à son axe. 
4.4 Champ magnétique tournant 
DU point de vue électrique, le stator est équivalent à 
un système de trois bobines identiques dont les axes 
forment des angles de 120°. Le stator, alimenté en 
courant triphasé, crée un champ magnétique 
tournant : 
Chaque bobine crée un champ magnétique variable 
proportionnel au  courant qui  la  traverse  et  dont  le 
sens est lié à celui du courant dans la bobine. Si on 
construit  le  vecteur  de  l’induction  résultante  à 
chaque instant  t , on obtient un vecteur de norme 
constante qui tourne autour du centre des 3 bobines. 
 Remarque : L’intensité de l’induction magnétique au voisinage du centre de la bobine est 
donnée par la relation :  
 
 
 
N : nombre de spires 
l 
: longueur du solénoïde 
I
 : intensité du courant