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Jacques SAINT-MICHEL : Directeur Scientifique Moteurs Leroy Somer
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cet article traite des bobinages polyphasés des machines tournantes à courant alternatif. Dans un but de simplification, on s’est limité au cas des enroulements triphasés qui sont de loin les plus répandus. Les développements théoriques, largement détaillés, pourront cependant être facilement généralisés par les lecteurs qui le souhaitent à tout autre nombre de phases. Les bobinages décrits ici sont ceux que l’on rencontre au stator des machines synchrones et asynchrones, ainsi qu’au rotor des machines asynchrones à bagues. Ils sont destinés à créer, lorsqu’on les alimente par un système de tensions ou de courants triphasés, un champ magnétique tournant. On pourrait naturellement transposer les mêmes principes à des schémas développés à plat, pour créer un champ magnétique glissant, utilisable dans des moteurs linéaires par exemple.
Les aspects qualitatifs, puis quantitatifs, et enfin pratiques sont successivement abordés. Pour une meilleure compréhension, la plupart des schémas sont représentés développés, de manière à simplifier la représentation des connexions frontales. Quant au schéma en coupe, il se présente de manière générale comme sur la figure 1.
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6. Compléments sur les bobinages à double polarité
6.1 Couplage Dahlander
Nous avons déjà évoqué au paragraphe 1.4 la possibilité d’obtenir deux polarités dans un rapport 2 en couplant différemment certains bobinages particuliers. Quelques détails supplémentaires sur ces bobinages font l’objet de ce paragraphe.
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Considérons, par exemple, une machine à 24 encoches, 2 pôles, bobinée en imbriqué 2 étages avec un pas raccourci de 50 %. Le schéma de bobinage a donc la forme représentée sur la figure 24a.
On a manifestement un bobinage à 2 pôles, avec 2 circuits par phase. En raison du raccourcissement important du pas d’enroulement, il y a un trou au centre du groupe d’encoches formant une phase.
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Mais si l’on change le sens de parcours du courant pour l’un des groupes de bobines, matérialisé ici par le sens des flèches, on a de manière évidente un schéma à 4 pôles (figure 24b ).
On remarque que les bobines occupent 4 encoches par pôle, soit 2/3 du pas polaire, équivalant ainsi à un bobinage à pas 2 / 3.
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Nous sommes alors en mesure de calculer les coefficients de bobinage pour les deux polarités :
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2 pôles :
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