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ETUDE DES MACHINES ELECTRIQUES PAR CAO

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Chapitre II <strong>CAO</strong> d’un générateur synchrone à pôles saillants sous Matlab<br />

La figure (II. 10) représente le circuit d’alimentation du stator et du rotor de notre générateur<br />

synchrone. Les équations de circuit sont disponibles en magnétodynamique, et en<br />

magnétothermique, elles permettent de connecter un circuit électrique à un problème éléments finis.<br />

Le circuit électrique peut être un circuit d'alimentation, une charge électrique, des connexions entre<br />

composants externes et/ou des éléments conducteurs du domaine éléments finis, etc. Un circuit<br />

électrique peut inclure des sources de tension et de courant de différentes formes, des résistances,<br />

des inductances, des capacités, des conducteurs massifs et des conducteurs bobinés. Les<br />

conducteurs bobinés seront liés à des éléments conducteurs du domaine éléments finis.<br />

II.5.5 La résolution<br />

La résolution est représentée par un vecteur qui donne la valeur des potentiels, de l’induction<br />

et du champ dans tous les nœuds du maillage.<br />

II.5.6 L’exploitation<br />

L’équation magnétostatique et magnétodynamique est formulée en terme de potentiel<br />

vecteur A , ce dernier ne constitue pas une grandeur physique directement exploitable. Il constitue<br />

toutefois une grandeur d’état et peut ainsi utilisé pour reconstruire toutes les grandeurs<br />

d’exploitation locales ou globales qui nous intéressent.<br />

Fig. (II. 11a): Distribution du potentiel vecteur<br />

magnétique dans un quart du générateur<br />

Fig. (II. 11b): Distribution du potentiel vecteur magnétique<br />

dans la géométrie complète du générateur<br />

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