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ETUDE DES MACHINES ELECTRIQUES PAR CAO

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Chapitre IV <strong>CAO</strong> optimisée d’un moteur asynchrone sous Matlab/Flux 2D<br />

La figure (IV. 7) représente la géométrie du moteur asynchrone à cage choisis pour l’étude<br />

du couplage des équations électriques et magnétiques réalisées sous Matlab. La figure (IV. 8) et<br />

(IV. 9) représentent respectivement la distribution des lignes isovaleurs du potentiel vecteur<br />

magnétique et les vecteurs d’induction dans le moteur à induction, on a choisi de faire la<br />

modélisation d’un quart du dispositif à cause de la symétrie du moteur. Après avoir terminé les<br />

différentes étapes de <strong>CAO</strong> du moteur asynchrone réalisée sous Matlab, on a déterminé les trois<br />

courbes qui montrent la variation du flux le long de l’entrefer, la composantes de l’induction Bx et<br />

By de l’induction dans ce type de machine, les résultats issus sont représentés sur la figure (IV. 10).<br />

Les figures (IV. 11) à (IV. 16) représentent l’évolution électromagnétique de la machine asynchrone<br />

étudiée. La machine asynchrone à un problème de démarrage et des oscillations très remarquées des<br />

courants statoriques et rotoriques dus à la composante du couple en fonction de la tension rotorique.<br />

On reconnaît le classique appel de courant au démarrage égal à cinq fois environ le courant<br />

nominal, après sa disparition, le régime permanent est atteint et il reste le courant correspondant au<br />

comportement inductif du moteur. L’oscillations du couple est l’élément marquant, après<br />

disparition du régime transitoire, le couple tend vers zéro puisque l’on a annulé le couple résistant.<br />

Les oscillations du couple se font évidemment ressentir sur l’évolution de la vitesse en régime<br />

permanent.<br />

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