Contrôle et mesure sur un moteur asynchrone

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Contrôle et mesure sur un moteur asynchrone
EP3
Contrôle et mesure sur un moteur asynchrone
TELTB
I) Contrôle électrique d’un moteur
1.1 Contrôle de la continuité des enroulements.
Matériel utilisé : Ohmètre calibré sur une petite échelle.
Point de mesure :
♦ entre U1 et U2
♦ entre V1 et V2
♦ entre W1 et W2
Résultat attendu : 3 résistances identiques de faible valeur.
Un résistance égale à 0Ω ⇒ enroulement en court-circuit.
Un résistance ∞ ⇒ enroulement coupé.
U1
V1
W2
U2
W1
V2
V1
U1
U2
W2
Ω
Ω
r1 = 6,3 Ω
r2 = 6,3 Ω
W1
U1
W2
V2
V1
U2
W1
V2
Ω
r3 = 6,3 Ω
1.2 Contrôle de l’isolement.
Matériel utilisé : Mégohmètre électronique ou à magnéto, appelé aussi controleur
d’isolement.
Cet appareil délivre un tension de 500V obligatoire pour l’efficacité de ce
contrôle.
Résultat attendu : une résistance très importante égale au moins égale à
1000Ω/Volt avec un minimum absolu de 500kΩ.
La mesure s’effectue en 2 étapes.
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1ière étape: Contrôle d’isolement des enroulements entre eux.
♦ Entre U1 et V1
♦ Entre U1 et W1
♦ Entre V1 et W1
MΩ
MΩ
W2
W1
V1
U1
U2
V2
U1
V1
W2
U2
r1 = ∞
MΩ
W1
V2
U1
V1
W2
U2
r2 = ∞
W1
V2
r3 = ∞
2ième étape: Contrôle d’isolement entre les enroulements et
la masse (ou carcasse du moteur)
MΩ
MΩ
U1
W2
V1
U2
W1
V2
U1
V1
W2
U2
r1 = ∞
W1
V2
MΩ
U1
V1
W2
U2
r2 = ∞
W1
V2
r3 = ∞
II) Mesure de la résistance
2.1 Mesure de la résistance d’un enroulement
Voir cours sur le transformateur monophasé
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2.2 Mesure de la résistance entre 2 bornes (ex : U1 et V1)
Dans certain cas le couplage est inaccessible (cas du moteur 2 vitesses à
enroulements séparées de l’unité de perçage) et le couplage n’est pas connu.
Ici on supposera que le couplage est inaccessible.
2.2.2 Couplage étoile
U1
V1
W1
W1
U1
W2
V2 U2
R
V2
U2
W2
Ω
V1
Schéma équivalent
R=2.r
U1
V1
r
r=
r
R
2
R
2.2.2 Couplage triangle
U1
V1
W2 U1
W1
Ω
W2
W1
V2
U2
U2
V2
R
V1
Schéma équivalent
W2
r
2.r
V1
W 1 V2
r
r
U2
U1
r
R
R
r en // avec 2r
Req = R =
r .2 r
2.r ²
2
=
= r
r + 2r
3r
3
r=
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3
R
2
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2.3 Pertes par effet joule
I
L3
L1
J
r
r
Pj = 3 . r . J²
comme J = I
Pj = 3 . r . I²
R
Or r =
donc
2
r
Pj =
J=I
3
. R . I²
2
L2
J
r
L1
I = J.
J
3
I
J=
3
r
r
L2
L3
Pj = 3 . r . J²
2
I²
 I 
Pj = 3 . r . 
= r . I²
 =3.r.
3
 3
3
Or r = R donc
2
Pj =
3
. R . I²
2
Conclusion
Quelque soit le couplage (étoile ou triangle), les pertes joules dans un récepteur
3
triphasé sont égal à
. R . I² (R mesuré entre 2 bornes), I étant le courant en
2
ligne du couplage correspondant.
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