MOOC

Conversion electromécanique I

Description

Les moteurs électriques et les actionneurs en général font partie de notre quotidien ; on en trouve aussi bien dans l’industrie que dans les applications grand public : les automobiles, l’électroménager, les ordinateurs et même les téléphones portables utilisent des systèmes électromécaniques afin de créer de la force ou du mouvement.

Ce cours aborde les principes de base permettant le calcul, la simulation et la conception de systèmes électromécaniques tels que les actionneurs ou les moteurs électriques.

Le cours comprend les modules suivants :

  • Circuits magnétiques
  • Matériaux magnétiques
  • Transformateur monophasé
  • Conversion électromécanique
  • Systèmes dynamiques
  • Actionneurs

Pour chacun de ces modules, la matière est présentée non-seulement sous l’angle mathématique, afin de permettre la modélisation de systèmes complexes, mais aussi par des exemples d’applications pratiques et des démonstrations expérimentales.

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Enseignant
Séances de ce MOOC (54)
Actionneurs et systèmes électromagnétiquesMOOC: Conversion electromécanique I
Couvre les actionneurs électromagnétiques, les systèmes, les innovations, les applications et les principales découvertes en électricité et en magnétisme, y compris les équations de Maxwell et le développement de chaussures intelligentes.
Conversion électromécaniqueMOOC: Conversion electromécanique I
Présente la conversion électromécanique, présente des exemples d'actionneurs et analyse leur comportement.
Les équations de MaxwellMOOC: Conversion electromécanique I
Couvre les équations de Maxwell, le déplacement électrique, l'induction magnétique et la densité de courant.
Les équations de Maxwell : signification pratiqueMOOC: Conversion electromécanique I
Illustre les implications pratiques des équations de Maxwell à travers des démonstrations réelles.
La loi d'AmpèreMOOC: Conversion electromécanique I
Couvre la loi d'Ampère, le flux magnétique, la continuité et la perméabilité dans les matériaux conducteurs.
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Concepts associés (192)
Méthode des éléments finis
En analyse numérique, la méthode des éléments finis (MEF, ou FEM pour finite element method en anglais) est utilisée pour résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles. Celles-ci peuvent par exemple représenter analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes physiques (mécaniques, thermodynamiques, acoustiques).
Design
vignette|Chaise de Charles Rennie Mackintosh, 1897. Le design, le stylisme ou la stylique est une activité de création souvent à vocation industrielle ou commerciale, pouvant s’orienter vers les milieux sociaux, politiques, scientifiques et environnementaux. Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage ou le processus d’un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel.
Moteur sans balais
Un moteur sans balais, ou « moteur brushless », ou machine synchrone auto-pilotée à aimants permanents, est une machine électrique de la catégorie des machines synchrones, dont le rotor est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents et pourvu d'origine d'un capteur de position rotorique : capteur à effet Hall, synchro-résolver, codeur rotatif (par exemple codeur incrémental), ou tout autre système permettant l'auto-pilotage de la machine. Vu de l'extérieur, il fonctionne en courant continu.
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Cours associés (129)
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La Physique Générale I (avancée) couvre la mécanique du point et du solide indéformable. Apprendre la mécanique, c'est apprendre à mettre sous forme mathématique un phénomène physique, en modélisant l
PHYS-114: General physics : electromagnetism
Le cours traite des concepts de l'électromagnétisme, avec le support d'expériences. Les sujets traités inclus l'électrostatique, le courant électrique et circuits, la magnétostatique, l'induction élec
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Publications associées (1 000)

Modeling and optimization of PCB coils for inductive power transfer systems

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