Les machines statiques - Essai à vide

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Essai à vide

 

Schéma

 
 

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Rapport du transformateur

 

m = U20/U1 = N2/N1 = UEX/U1
Au secondaire, un voltmètre de grande impédance interne mesure pratiquement la valeur efficace de U2V.

 

Bilan de puissance

 

La puissance active P1V absorbée par le primaire est dissipée:

  • Dans le circuit magnétique (Perte dans le fer F)
  • Dans l'enroulement primaire, perte par effet joule: R1.I21=P1V=F avec I1C<<I1N

Variation des pertes magnétiques

 

Les pertes dans le fer ne dépendent de la fréquence constante que de la valeur efficace U1 de la tension d'alimentation. Si celle-ci est maintenant constante, les pertes magnétiques indépendantes de la charge du transformateur sont déterminées par l'essai à vide.

 

 


Essai en court-circuit

 
 

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On alimente le primaire sous une tension très réduite U1CC très faible par rapport à U1N le secondaire étant court-circuité. La tension d'alimentation U1CC étant très faible, le champ magnétique et les pertes dans le fer sont également faibles. La puissance active consommée P1CC est dissipée par effet joule dans les enroulements C=P1CC=R1.I21CC+R2.I22CC

 

Rendement du transformateur: méthode des pertes séparées

 

On alimente le primaire par une source de tension de valeur efficace U1 et de fréquence f: mU1=U2V.
On réalise un essai à vide sous tension U1 qui permet de connaître U2V, m et les pertes dans le fer F=P1V. La charge branchée au secondaire impose I2 donc I1=m.I2 et le déplacement Þ2=(U2,I2).
Un essai en court-circuit sous tension U1CC<<U1 tel que le primaire absorbe un courant I1CC=I1=m.I2 permet de connaître les pertes dans le cuivre C=P1CC. Connaissant la chute de tension DU2 puis U2=U2V-DU2.
On en déduit le rendement : n=P2/P1

 

 


Rôle du transformateur dans la distribution de l'énergie électrique

 

Il permet d'effectuer les adaptations des tensions nécessaires à la distribution de l'énergie électrique avec un très bon rendement qui est supérieur à 90%