Signaux physiques - bis (PCSI)/Exercices/Filtrage linéaire : signaux périodiques
Méthode des trois ampèremètres

Modèle:AlOn veut déterminer le facteur de puissance d'un D.P.L[1]. alimenté en r.s.f[2]. de pulsation et d'impédance complexe non connue , en utilisant trois ampèremètres supposés parfaits c'est-à-dire d'impédance quasi-nulle et un conducteur ohmique étalon de résistance .
Modèle:AlPour cela on réalise le montage ci-contre où les ampèremètres mesurent les intensités efficaces
- « du courant traversant l'association parallèle du D.P.L[1]. et du conducteur ohmique étalon »,
- « du courant traversant le D.P.L[1]. » et
- « du courant traversant le conducteur ohmique étalon ».
Détermination du facteur de puissance du D.P.L. et de la puissance électrique moyenne qu'il consomme en r.s.f.
Modèle:AlDéterminer le facteur de puissance du D.P.L[1]. d'impédance non connue en fonction de , et ;
Modèle:Alen déduire la puissance électrique moyenne consommée par ce dipôle en fonction de , , et .
Application à une installation E.D.F.
Modèle:AlUn abonné de l'E.D.F. qui impose des tensions de valeur efficace et de fréquence branche
- soit une lampe traversée par un courant d'intensité efficace ,
- soit un moteur à caractère inductif traversé par un courant d'intensité efficace ,
- soit les deux en parallèle, l'ensemble étant traversé par un courant d'intensité efficace ;
Modèle:Alen utilisant ce qui précède la lampe jouant le rôle du conducteur ohmique étalon calculer le facteur de puissance du moteur, puis
Modèle:AlModèle:Transparentles puissances électriques moyennes consommées respectivement par la lampe et le moteur ;
Modèle:Alquel est le facteur de puissance de l'installation en pleine charge[3] ?
Adaptation d'impédances
Modèle:AlSoit un générateur de tension sinusoïdale de fréquence représenté par le modèle générateur de tension f.e.m. efficace complexe , impédance interne complexe [4] alimentant un D.P.L[1]. caractérisé par son impédance complexe [4], et [4] étant réglables.
Évaluation de l'intensité efficace du courant traversant le D.P.L.
Modèle:AlFaire un schéma de situation et
Modèle:Alévaluer l'intensité efficace du courant traversant le D.P.L[1]. en fonction de , , [4], et [4].
Détermination de la puissance électrique moyenne consommée par le D.P.L.
Modèle:AlEn déduire la puissance électrique moyenne absorbée par le D.P.L[1]. d'utilisation en fonction des mêmes grandeurs que précédemment.
Condition d'adaptation d'impédances du D.P.L. et de la partie passive du générateur
Modèle:AlOn dit qu'il y a adaptation d'impédance du D.P.L[1]. sur le générateur si l'impédance complexe du D.P.L[1]. est liée à l'impédance complexe interne du générateur telle que la puissance électrique moyenne consommée par le D.P.L[1]. est maximale ;
Modèle:Alquelles doivent être les valeurs à donner à et [4] pour que la puissance électrique moyenne absorbée par le dipôle soit maximale on précisera le lien entre [4] et [4].
Calcul de la puissance moyenne et du facteur de puissance d'une installation parallèle (lampes et moteur) connaissant la tension efficace et les caractéristiques énergétiques des différents dipôles, puis ajout d'un condensateur en parallèle pour « relever » le facteur de puissance
Modèle:AlUne installation électrique comprend, montés en parallèle et fonctionnant sous une tension sinusoïdale de valeur efficace et de fréquence :
- lampes de puissance électrique moyenne chacune et
- un moteur électrique de rendement [5], de puissance mécanique récupérable et de facteur de puissance [6].
Détermination de la puissance électrique moyenne consommée par l'installation en pleine charge ainsi que son facteur de puissance
Modèle:AlDéterminer la puissance électrique moyenne consommée par l'installation en pleine charge[3] ainsi que
Modèle:AlModèle:Transparentson facteur de puissance.
Choix du condensateur à mettre en parallèle sur l'installation en pleine charge pour « relever » son facteur de puissance
Modèle:AlPour que l'installateur ne soit pas en infraction vis-à-vis du distributeur qui exige que le facteur de puissance de toute installation soit [7], l'installateur met, en parallèle sur l'installation, un condensateur de capacité adaptée.
Modèle:AlDéterminer les valeurs possibles de capacité de condensateur à mettre en parallèle sur l'installation précédente pour que le critère imposé par le distributeur soit réalisé.
Chute de tension en ligne entre l'installation et le distributeur, minimisation des pertes en ligne
Modèle:AlUne installation électrique comprend, montés en parallèle et fonctionnant sous une tension sinusoïdale de valeur efficace et de fréquence :
- lampes de puissance électrique moyenne de chacune et
- un moteur électrique de rendement [5], de puissance mécanique récupérable et de facteur de puissance [6].
Modèle:AlOn peut établir que l'intensité efficace complexe traversant l'installation en pleine charge[3] est en [8].
Modèle:AlL'installation précédente est reliée à l'usine productrice d'électricité par une ligne équivalente à la fréquence de à un conducteur ohmique de résistance en série avec une bobine parfaite d'inductance propre de réactance .
Détermination de la tension efficace imposée par l'usine productrice d'électricité pour que la tension efficace aux bornes de l'installation soit celle indiquée
Modèle:AlDéterminer la tension efficace délivrée par l'usine productrice d'électricité pour que celle aux bornes de l'installation en pleine charge soit .
Proportion de puissance électrique moyenne perdue dans la ligne sur la puissance électrique moyenne consommée dans l'installation en pleine charge, influence du facteur de puissance de cette dernière
Modèle:AlExprimer la puissance électrique moyenne perdue dans la ligne en fonction de la puissance électrique moyenne consommée par l'installation en pleine charge , de la tension efficace aux bornes de l'installation , du facteur de puissance de l'installation en pleine charge et de la résistance de la ligne puis
Modèle:Almontrer l'intérêt de « relever » le facteur de puissance c'est-à-dire d'avoir un facteur de puissance plus grand à puissance électrique moyenne consommée égale et tension efficace inchangée ; quel facteur de puissance serait idéal pour que les pertes soient les plus faibles possibles.
Influence des divers facteurs pour diminuer au maximum la puissance électrique moyenne perdue dans la ligne
Modèle:AlComment le distributeur peut-il agir sur les autres facteurs ou pour diminuer au maximum les pertes en ligne ?
Puissance électrique moyenne consommée dans un pont d'impédances

Modèle:AlOn considère le pont d'impédances ci-contre fonctionnant en r.s.f[2]. sous une tension instantanée d'entrée entre et égale à la f.e.m. instantanée sinusoïdale du générateur de fonction supposé parfait[9], la sortie du pont entre et étant fermée sur un conducteur ohmique de résistance ;
Modèle:Alle pont est constitué des D.P.L[1]. numérotés de à à partir de dans le sens trigonométrique direct ou anti-horaire suivants :
- une bobine parfaite d'inductance propre ,
- un condensateur parfait de capacité ,
- une bobine parfaite de même inductance propre et
- un condensateur parfait de même capacité .
Détermination de la puissance électrique moyenne consommée par le R.D.L.P. (réseau dipolaire linéaire passif) formé du pont d'impédances fermé sur le conducteur ohmique
Modèle:AlExprimer la puissance électrique moyenne consommée par le R.D.L.P[10]. formé du pont d'impédances fermé sur le conducteur ohmique et représenté ci-contre, en fonction de , , , et [11].
Recherche d'une condition sur la fréquence pour que la puissance électrique moyenne consommée par le réseau dipolaire linéaire passif formé du pont d'impédances fermé sur le conducteur ohmique soit extrémale (par résonance ou anti-résonance)
Modèle:AlPour quelle valeur de la puissance électrique moyenne consommée par le R.D.L.P[10]. formé du pont d'impédances fermé sur le conducteur ohmique est-elle extrémale ?
Modèle:AlPréciser alors sa valeur ;
Modèle:Als'agit-il de résonance de puissance électrique moyenne consommée par le R.D.L.P[10]. c'est-à-dire d'un maximum de ou
Modèle:AlModèle:Transparentd'antirésonance de puissance électrique moyenne consommée par le R.D.L.P[10]. c'est-à-dire d'un minimum de on discutera suivant les valeurs de ?
Notes et références
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 et 1,12 Dipôle Passif Linéaire.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 Régime Sinusoïdal Forcé.
- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 C.-à-d. quand tous les éléments de l'installation fonctionne simultanément.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 et 4,7 Usuellement les impédances complexes dépendent de la pulsation par l'intermédiaire de leur réactance, pour simplifier la notation nous ne précisons pas directement la dépendance.
- ↑ 5,0 et 5,1 Le rendement d'un moteur électrique est le rapport entre la puissance mécanique récupérable et la puissance électrique moyenne consommée par le moteur.
- ↑ 6,0 et 6,1 On admet qu'un moteur est inductif ce qui veut dire que sa réactance est inductive, en effet un moteur électrique fonctionne grâce aux phénomènes d'induction dont nous étudierons l'effet moteur dans les sous paragraphes du paragraphe « moment vectoriel du couple électromagnétique agissant sur l'aiguille aimantée dans un champ magnétique dépendant du temps, “ explication de l'effet moteur du champ magnétique tournant agissant sur une aiguille aimantée ” : principe du moteur synchrone » du chap. de la leçon « Induction et forces de Laplace (PCSI) ».
- ↑ On peut en effet montrer que la proportion de puissance électrique moyenne perdue dans les lignes de transport situées en amont du compteur électrique mesurant la puissance électrique moyenne consommée par l'utilisateur sur cette dernière est d'autant plus grande que le facteur de puissance de l'installation du particulier est faible, avec la particularité que cette puissance électrique moyenne perdue dans les lignes n'est pas mesurée par le compteur de puissance du particulier, donc n'est pas payée directement par lui mais répercutée sur tous les abonnés sans que le particulier en question n'en tire aucun avantage ;
Modèle:Allors de l'installation faite par un professionnel, celle-ci est conforme et le distributeur peut le vérifier à tout instant, mais lorsqu'un particulier modifie ou crée lui-même une installation, elle peut ne pas l'être si le particulier n'y prend pas garde, alors si le distributeur se rend compte du problème lors d'une vérification il est, d'une part, autorisé à verbaliser le particulier et d'autre part il exigera que ce dernier rende son installation conforme !
Modèle:AlComme le facteur de puissance de l'installation dépend des appareils en fonctionnement et que chaque appareil peut ne pas avoir un facteur de puissance constant, le distributeur n'impose pas un facteur de puissance égal à ce qui serait l'idéal mais impose qu'il ne puisse être en fonctionnement permanent inférieur à . - ↑ Il n'est pas demandé d'établir cette expression car cela a été fait dans l'exercice précédent « détermination de la puissance électrique moyenne consommée par l'installation en pleine charge ainsi que son facteur de puissance » de cette série d'exercices.
- ↑ C.-à-d. tel que son impédance de sortie est considérée comme négligeable.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 et 10,3 Réseau Dipolaire Linéaire Passif.
- ↑ Il peut être intéressant de répondre à la question « dans quel dipôle la puissance est-elle consommée ? » et
Modèle:AlModèle:Transparentde calculer l'intensité efficace traversant ce dipôle dans le but d'évaluer cette puissance.