Le Moteur Asynchrone

Pages: 7 (1423 mots) Publié le: 12 août 2015
Nom
……………..
Prénom
……………..

Le moteur asynchrone

Technologie

1 – Constitution
LE STATOR (1)
Un moteur asynchrone est constitué de 3
bobines de cuivre disposées selon un angle de
120 °.
Chaque bobine est alimentée par une phase
différente :
Bobine U sur la phase 1
Bobine V sur la phase 2 (déphasée de 120° par
rapport à la phase 1)
Bobine W sur la phase 3 (déphasée de 120° par
rapport à la phase2)
Pour une meilleure aimantation, un noyau de fer est intégré à l’intérieur de chaque bobine.
Cette masse métallique constitue le « circuit magnétique du stator »
LE ROTOR (2)
Une pièce métallique ronde amagnétique (non magnétique comme l’aluminium par exemple) est
montée sur roulements à billes au centre de convergence des bobines. Ce rotor est mis en
mouvement par la force d’aimantationtournante des bobines.
Le rotor entraîne une charge mécanique fixée sur son axe de rotation.
LA PLAQUE à BORNES (3)
Chacune des 3 bobines comporte 2 fils d’alimentation, qui sont ramenés sur une plaque à
bornes soit 6 connexions.
3

1
2
1

2

U1 V1 W1

W2 U2 V2
Le moteur asynchrone triphasé – BacPro Eleec – Lycée de Navarre

1

2 - Fonctionnement

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Chaque bobine (U, V et W)produit
un champ magnétique alternatif qui
croit, atteint une valeur maximale
0
30°
60°
90°
120°
150°
180°
lorsque la tension de sa phase est à
π
π
π
π
π
π
son maximum puis ce champ
0
T/4
T/2
diminue, change de sens jusqu’à un
maximum inverse, puis le cycle
reprend à l’infini selon une
fréquence de fois par seconde ( Hertz).
La combinaison de ces 3 champs magnétiques produit un champ résultant quitourne à la
vitesse de 50 Hz, soit 50 tr x 60 secondes = 3000 tours par minute.
Animations :
Bobine U
U1 - U2

Bobine W
W1 - W2

Bobine V
V1 - V2

Le rotor est balayé par ce champ magnétique tournant. À
l’intérieur des cages du rotor se créent des courants
induits qui eux-mêmes créent un champ magnétique
(Nord-Sud) qui tente de « s’accrocher » au champ
magnétique principal.
Le rotor tourne sansjamais toutefois égaler la vitesse de
3000 trs/mn car alors, le courant induit disparaîtrait.
La vitesse du rotor est obligatoirement inférieure au champ tournant d’où le nom de moteur
« asynchrone » ou non synchronisé à 50 Hz.
La vitesse réelle du rotor est inférieure de quelques « pour cents ». On parle de glissement.
g = (n – n’) / n x 100

exprimé en %

Le moteur asynchrone triphasé – BacPro Eleec– Lycée de Navarre

ou g = (n- n’) / n

exprimé en 0,xx
2

t

Si le moteur possède 2 paires de poles, il tournera 2 fois moins vite, c'est-à-dire qu’il
approchera 1500 trs/mn
Bobines U
On définit la vitesse des moteurs ainsi :
U1 - U2
n=

f
p

n : vitesse en tours par seconde
f : fréquence en hertz
p : nombre de paires de pôles

Bobines W
W1 - W2

Bobines V
V1 - V2

Animations multipolaires:Vitesse de rotation du champ tournant des moteurs asynchrones :
1 paire de pôles (2 pôles)
2 paire de pôles (4 pôles)
3 paire de pôles (6 pôles)
4 paire de pôles (8 pôles)

3000 trs/mn
1500 trs/mn
1000 trs/mn
750 trs/mn

50 trs/sec
25 trs/sec
16,6 trs/sec
12,5 trs/sec

3 – Lire une plaque signalétique
Marque
Cos ϕ et rendement
Modèle et numéro
de série
Puissance utile ou
Puissance mécanique

Entriangle si réseau
230 V
En étoile si réseau
400 V

Vitesse de rotation
du rotor
Fréquence réseau

Ici le glissement est de
g = 1500 – 1440 / 1500 x 100 = 4 %

Le moteur asynchrone triphasé – BacPro Eleec – Lycée de Navarre

3

4 – Couplage en étoile (Y)
Si la tension entre phases du réseau est égale à la plus grande tension du moteur.
On place les barrettes de couplages entre U2, V2 et W2
On reliel’alimentation sur U1, V1 et W1.
W2
L1

U2

V2

U1

PE .

L2
L3

U1

V1

W1

L1

L2

L3

U2
V2
W2
V1

W1

Sur un réseau 230/400 V~ (400 Volts entre phase) avec un moteur couplé en étoile Y, chaque
enroulement reçoit une tension V = 400 / V 3 = 230 V. Il faut vérifier que cet enroulement
supporte un telle tension.
Sur un réseau 127/220 V~ (220 Volts entre phase) avec un moteur couplé en étoile Y,...
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