U(PH/A)=racine (UR²+UL²)=(9, 40²+1, 15²)=9, 47V UA/N(point A par rapport au neutre)=230-9, 47=220, 53 (221V) Pour le neutre (N) Puisque le conducteur de Phase est identique au conducteur de neutre suffit de multiplier par 2 la chute de tension dans le conducteur du neutre pour trouve la trension aux bornes de la charge, avec une chute de tension de 10 soit 10*2=20V et 230-20=210V (avec 9, 25V cela donne 18, 5V soit 230-18, 5=211, 5V ouff!!! ) La tension aux bornes de notre charge est de d'environ 212V mais…. Mesure de tension du courant et de puissance en monophasé 2. c'est pas ce que nous avons trouvé au début à quelque chose près? Suppression de la chute de tension Bon, d'accord nous avons fait tous ces calculs pour démontrer la chute de tension aux bornes de la charge mais nous avons pas supprimeé cette chute de tension, le principe va être simple il suffit d'augmenter la section de notre câble, si on décide d'avoir une chute de tension nul mais pas complétement aux bornes de la charge cela veut dire que: u=k[(Ro*(L/S)*cos Fi)+(lambda*L*sin Fi)]*Ib=0 et donc: Ro*(L/S)*cos Fi= – lambda*L*sin Fi La résistance est égale à: Ro*(L/S)=(- lambda*L*sin Fi)/cos Fi =(-0, 00008*110*0, 6)/0, 8= – 0, 0066 hum!!!
(140A pour notre exemple) Cos Fi et Sin Fi correspond au déphasage de la tension V par rapport au courant I Puis nous rajoutons la chute de tension relative exprimé en% delta U=100*(u/U0) avec U0 la tension entre phase et neutre. la résistance représente (Ro*(L/S)) =(0, 023*(110/35))=0, 072 ohms la réactance représente (lambda*L) =(0, 00008*110)=0, 088 ohms pour la phase nous avons une résistance de 0, 072 ohms et une réactance de 0, 088 ohms et pour le neutre c'est la même chose.
Rendement Détermination directe: on mesure P 1 et P 2 Détermination indirecte: on mesure P 2, p J et p fer Les pertes Joules sont déterminées soit: fer sont déterminées à partir de l'essai à vide: si l'essai est réalisé sous tension primaire nominale (on rappelle que les pertes fer dépendent de f et de B qui est forcé par V 1) Remarques: la méthode directe peut se révéler imprécise car le rendement des transformateurs est généralement très bon donc la différence entre P 2 et P 1 est très faible et peut être de l'ordre de grandeur de la précision des wattmètres.
Si vous avez besoin de dépasser cette puissance (utilisation de machines qui nécessite une forte puissance par exemple), vous devrez mettre en place un branchement triphasé (jusqu'à 36 kVA). Mesure de tension du courant et de puissance en monophasé en. A noter: augmenter la puissance de son compteur électrique engendre un coût, à savoir: des frais de modification de la puissance du compteur un abonnement plus cher chez votre fournisseur d'électricité pour une puissance souscrite plus élevée Demandez conseil à votre fournisseur d'électricité. Je demande conseil à un électricien recommandé Pour toute installation électrique de cette importance, il est recommandé de faire appel à un électricien professionnel afin que les normes de sécurité électriques soient respectées. Trouvez un électricien recommandé Legrand près de chez vous.
I. 2. Puissances en régime monophasé. Avec la convention de signe récepteur si la puissance est positive alors le système considéré reçoit de l'énergie, si la puissance est négative alors il cède de l'énergie. a. Puissance instantanée. p = u. i ( watt – W) b. Puissance active (puissance moyenne). La puissance active est la valeur moyenne de la puissance instantanée; dans le cas de grandeurs périodiques de période T: P = < p > = 1/T. ∫T pdt ( watt – W) C'est l'énergie effectivement récupérable par la charge ( sous forme de travail mécanique, de chaleur, etc. Le Régime monophasé « Electrotechnique. ). Dans le cas d'un courant et d'une tension sinusoïdales u = UÖ( wt) et i = IÖ( wt + j) on trouve1 p = + ( 2wt + j) d'où P = la puissance active en régime sinusoïdal monophasé. On retrouve ce résultat en écrivant P = U. I (produit scalaire des vecteurs associés à la tension et à l'intensité) c. Puissance apparente. On définit la puissance apparente par: S = UI ( volt-ampère – VA) Ce qui permet d'introduire le facteur de puissance: k = P / S ( sans unité) En régime sinusoïdal on trouve donc k = cosj.
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