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Examen de chimie

TD : Examen de chimie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Octobre 2017  •  TD  •  795 Mots (4 Pages)  •  748 Vues

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1. But de l’essai

  • Mesurer la puissance d’un récepteur triphasé couplé en étoile/triangle à l’équilibre

  • Mesurer la variation de tension d’un récepteur triphasé couplé en étoile en déséquilibre
  • Comprendre l’importance du fil neutre dans le cas d’un récepteur triphasé couplé en étoile en déséquilibre
  • Mesurer la variation de courant d’un récepteur triphasé couplé en triangle en déséquilibre

2. Schémas et matériel utilisé

2.1 Schéma de câblage du montage étoile en équilibre

[pic 1]

2.2 Schéma de câblage du montage triangle en équilibre

[pic 2]

2.3 Schéma de câblage du montage étoile en déséquilibre

[pic 3]

2.4 Schéma de câblage du montage triangle en déséquilibre

[pic 4]

2.5 Matériel utilisé

3. Tableau des résultats

3.1 Montage étoile/triangle à l’équilibre

Etoile équilibrée

 

Ul

Il

P1

P2

Pt

Uphr

Iphr

Uphl

Iphl

R

220

2,34

450

450

900

126,6

2,24

126,6

0

RL

221,9

2,97

0

550

550

129

1,2

129

2,36

L

222

2,56

-250

330

80

129

0

129

2,38

Triangle équilibré

 

Ul

Il

P1

P2

Pt

Uphr

Iphr

Uphl

Iphl

R

220

7

1350

1350

2700

220

3,97

220

0

RL

221,8

7,47

0

1400

1400

221,8

1,74

221,8

3,64

L

223,7

7,96

-750

960

210

223,7

0

223,7

4,45

Remarques importantes :

Nous pouvons observer l’apparition de point remarquable dans l’ensemble du tableau. Si nous avons une charge purement résistive [R], les puissances « P1 » et « P2 » seront égales. Lors d’un déphasage de l’ordre de 60°, nous pouvons observer que la mesure « P1 » est égale a 0 comme prévue par le modèle théorique. Si nous appliquons une charge uniquement « selfique », nous dépassons le calibre (de l’ordre de 120°), celui-ci devra être « inversé ». Dans le cas d’une charge uniquement « selfique », la puissance « P1 » sera égale à la valeur absolue de la puissance « P2 ».

3.2 Montage étoile/triangle en déséquilibre

Etoile déséquilibrée

R

S

T

Ir

Is

It

Ul

U1

U2

U3

20

20

20

3,97

2,01

3,96

233,8

134

134,6

136

20

20

5

3,71

3,7

1,15

233,2

117

117,8

185

20

10

5

2,74

2,23

1,16

233,7

64

172,9

189

20

0

5

1,29

0

1,27

233,1

9

228

223

20

0

0

0

0

0

233

0

233

233

Triangle déséquilibré

R

S

T

Ir

Is

It

Ul

I1ph

I2ph

I3ph

20

20

20

9,23

9,34

9,41

233

5,4

5,4

5,4

20

20

5

6,07

9,32

6,2

233,5

5,4

5,44

1,38

20

10

5

6,07

7,08

3,58

234

5,4

2,75

1,38

20

0

5

6,07

5,3

1,32

234

5,4

0

1,38

20

0

0

6,07

5,3

0

234

5,4

0

1,38

Remarques importantes :

Nous pouvons observer que le montage triangle en déséquilibre possède des courants en ligne différents, sachant que les charges appliquées sont différentes. Pour le montage étoile, nous pouvons observer un déséquilibre des tension, celui-ci est du par l’augmentation de l’impédance sur certaine ligne (c’est à dire une diminution du nombre de lampes). Cette augmentation de l’impédance provoquera inévitablement une augmentation de la tension aux bornes. Cette augmentation de tension provoquera le déplacement du point neutre et donc un déséquilibre des tensions en sortie.

...

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