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Cours électromécanique
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1. Introduction à l’Électromécanique
- Définition : L’électromécanique est un domaine d’ingénierie qui combine des principes électriques et mécaniques pour concevoir, construire, et entretenir des systèmes électromécaniques.
- Applications : Utilisé dans des systèmes tels que les moteurs électriques, les générateurs, les actionneurs, les robots, et les équipements industriels automatisés.
2. Principes de Base de l’Électromécanique
- Électricité et Magnétisme : Les principes de base de l’électricité (courant, tension, résistance) et du magnétisme (champ magnétique, induction) sont fondamentaux pour comprendre les systèmes électromécaniques.
- Loi d’Ohm : V = I * R (Tension = Courant * Résistance).
- Loi de Faraday : La variation du champ magnétique dans une bobine induit une tension.
3. Composants Électromécaniques
Moteurs Électriques :
- Moteur à Courant Continu (CC) : Utilise des balais et un commutateur pour fournir une rotation continue.
- Moteur à Courant Alternatif (CA) : Comprend les moteurs synchrones et asynchrones, utilisés pour différentes applications industrielles.
Générateurs :
- Générateur à Courant Continu : Convertit l’énergie mécanique en énergie électrique continue.
- Alternateur : Convertit l’énergie mécanique en énergie électrique alternative.
- Transformateurs : Modifient la tension dans les systèmes de distribution électrique.
Voici quelques idées sur les sujets :
** Étude et diagnostic d’un mauvais branchement d’un moteur à induction
** Dimensionnement et simulation d’un système hydraulique
** Calcul des efforts aérodynamiques agissant sur les pales d’une petite éolienne
** Étude d’une chaîne de conversion d’énergie éolienne de petite puissance à vitesse variable
** Commande des systèmes électromécaniques
** Modélisation et étude de la commande d’un système d’énergie éolienne relié au réseau
** Influence des paramètres d’usinage sur l’énergie consommée par machine outils
** Identification de sites pour la localisation des parcs éoliens.
** Étude comparative entre deux topologies d’onduleurs triphasés (2 et 3 niveaux)
** Contribution de la Commande Directe du Couple d’une machine asynchrone
** Alimentation d’une pompe par une source d’énergie renouvelable
** Implantation de l’algorithme de commande des onduleurs base sur MLI discrète
** Caractérisation de l’isolement par la méthode de DPS
** Étude du système d’oxygénation par aérateur de surface
** Étude comparative entre les moyens de compensation de l’énergie réactive
** Influence du taux de pénétration d’une PV (Photovoltaïque) sur la qualité d’énergie d’un réseau électrique
** Conception d’un débitmètre à section variable
** Calcul d’une éolienne verticale
Modélisation analytique de transistorsmultigrilles : du dispositif au circuit
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