Examen 2008 - Question 2
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Examen 2008 - Question 2
"Dessiner le schéma équivalent à quatre éléments d'une bobine à noyau magnétique feuilleté. Préciser ce qu'est chaque élément et quels sont les phénomènes physiques modélisés (sans formules)"
Quelqu'un à une idée de quel schéma équivalent il parle?
Quelqu'un à une idée de quel schéma équivalent il parle?
Olivier William- Neurotransmetteur
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Nombre de messages : 236
Année d'étude : MA1
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 02/09/2008
Re: Examen 2008 - Question 2
Si tu regardes dans les archives ils répondent à la question.
En fait apparement c'est le transformateur vu du secondaire, en négligeant le flux de dispersion primaire et en additionant les deux résistances (primaire et secondaire)
En fait apparement c'est le transformateur vu du secondaire, en négligeant le flux de dispersion primaire et en additionant les deux résistances (primaire et secondaire)
musca- Neurotransmetteur
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Nombre de messages : 176
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Agronomie - Option général
Date d'inscription : 01/09/2008
Re: Examen 2008 - Question 2
C'est plutot le schéma p3-11, vu que le titre de cette partie c'est 3.4.2.2 Circuits équivalents : Bobien à noyau magnétique.
sofie- Mitochondrie
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Nombre de messages : 36
Année d'étude : BA3
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 25/09/2008
Re: Examen 2008 - Question 2
Dans la partie 3.4 Magnétodynamique.
Les 4 éléments sont R, L fuite, L (i) et R fer (en // à L(i) )
Le champ est variable donc il y a une tension induite e(t).
Le matériau est conducteur donc e(t) induit un courant
La circulation de courant engendre B(i) et phi est aussi proportionnel à i.
R tient compte de la chute de tension ohmique et des pertes Joules associées, lorsque le courant circule dans la bobine.
v (t) = R.i (t) + d(phi bobine)/dt
L(i) est l'inductance du noyau saturable. Elle prend en compte le flux embrassé par la bobine: phi (bobine) = n . phi (fer) = L(i) . i
Pour i faible: L est constante: L = n^2 divisé par la réluctance fer
Pour i > i critique: saturation, L diminue
R fer tient compte des pertes fer en régime sinusoïdal quand les composants sont linéaires.
L fuite = n^2 divisé par la réluctance de fuite (< < L(i) ) et cette inductance prend en compte le flux de fuite produit par la f.m.m: phi fuite = n.i/réluctance de fuite
Les 4 éléments sont R, L fuite, L (i) et R fer (en // à L(i) )
Le champ est variable donc il y a une tension induite e(t).
Le matériau est conducteur donc e(t) induit un courant
La circulation de courant engendre B(i) et phi est aussi proportionnel à i.
R tient compte de la chute de tension ohmique et des pertes Joules associées, lorsque le courant circule dans la bobine.
v (t) = R.i (t) + d(phi bobine)/dt
L(i) est l'inductance du noyau saturable. Elle prend en compte le flux embrassé par la bobine: phi (bobine) = n . phi (fer) = L(i) . i
Pour i faible: L est constante: L = n^2 divisé par la réluctance fer
Pour i > i critique: saturation, L diminue
R fer tient compte des pertes fer en régime sinusoïdal quand les composants sont linéaires.
L fuite = n^2 divisé par la réluctance de fuite (< < L(i) ) et cette inductance prend en compte le flux de fuite produit par la f.m.m: phi fuite = n.i/réluctance de fuite
Dernière édition par Fiona le Dim 6 Juin - 13:27, édité 2 fois
Fiona- Virus
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Nombre de messages : 74
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Environnement
Date d'inscription : 31/08/2008
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