L'excitation d'une machine électrique est nécessaire pour générer un champ magnétique dans un noyau de fer doux. Pour une machine synchrone le champ magnétique doit être tournant dans le stator afin qu'il puisse induire un champ tournant dans le rotor où est produit le champ d'excitation. Dans une machine à courant continu, le champ d'excitation est produit au stator, soit par des aimants permanents, soit par des enroulements inducteurs (bobinages).
Pour générer le champ magnétique nécessaire dans les machines électriques on peut utiliser des aimants permanents ou des électroaimants.
Les électroaimants ont besoin d’un courant continu pour générer un champ magnétique.
Champ magnétique#Moteurs électriquesChamp magnétique — Moteurs électriques
Le courant d'excitation des machines synchrones est fourni par différents systèmes qui peuvent être partagés en deux grands groupes : les systèmes statiques et les systèmes dynamiques.
Dans les systèmes statiques le courant est pris directement du réseau ou à la sortie de la machine, redressé par un pont de diodes, de courant alternatif en un courant continu et transféré à travers un système de bagues et balais qui relie la source au circuit du rotor. Le système dynamique utilise une deuxième machine plus petite (voire en troisième, encore plus petite) pour générer le courant nécessaire.
L’excitation est importante dans la machine synchrone, notamment quand elle travaille comme générateur parce que le système peut régler la quantité de puissance réactive cédée ou absorbée par le générateur. Dans le cas où la machine travaille comme moteur, le champ magnétique peut être constant et son réglage est moins nécessaire, sauf si l'on veut régler la puissance de sortie en fonction de la vitesse dans les cas d'ensembles à vitesse variable.
vignette|Système d'excitation statique.
Toutes les machines synchrones, de basse et moyenne puissance, utilisent ce type d’excitation parce qu’il est moins cher que les autres, car il n’utilise aucune machine additionnelle.
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L'objectif de ce cours est d'acquérir les connaissances de base liées aux machines électriques (conversion électromécanique). Le cours porte sur le circuit magnétique, le transformateur, les machines
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Une machine électrique est un dispositif électromécanique fondé sur l'électromagnétisme permettant la conversion d'énergie électrique par exemple en travail ou énergie mécanique. Ce processus est réversible et peut servir à produire de l'électricité : les machines électriques produisant de l'énergie électrique à partir d'une énergie mécanique sont communément appelées des génératrices, dynamos ou alternateurs suivant la technologie utilisée ; les machines électriques produisant une énergie mécanique à partir d'une énergie électrique sont communément appelées des moteurs.
A magneto is an electrical generator that uses permanent magnets to produce periodic pulses of alternating current. Unlike a dynamo, a magneto does not contain a commutator to produce direct current. It is categorized as a form of alternator, although it is usually considered distinct from most other alternators, which use field coils rather than permanent magnets. Hand-cranked magneto generators were used to provide ringing current in telephone systems.
A field coil is an electromagnet used to generate a magnetic field in an electro-magnetic machine, typically a rotating electrical machine such as a motor or generator. It consists of a coil of wire through which a current flows. In a rotating machine, the field coils are wound on an iron magnetic core which guides the magnetic field lines. The magnetic core is in two parts; a stator which is stationary, and a rotor, which rotates within it.
Proximité ontologique
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