Étude d'un Transformateur Monophasé Idéal
Comprendre le Transformateur Monophasé Idéal
Le transformateur est un composant statique qui permet de modifier les valeurs de tension et de courant d'une source de tension alternative, sans en changer la fréquence. Il fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique entre deux enroulements (le primaire et le secondaire) placés sur un circuit magnétique commun. Un transformateur est dit "idéal" lorsqu'on néglige toutes les pertes (pertes par effet Joule dans les enroulements, pertes magnétiques dans le circuit). Dans ce cas, la puissance apparente est conservée entre le primaire et le secondaire.
Données de l'étude
Schéma d'un Transformateur Monophasé Idéal
Questions à traiter
- Calculer le rapport de transformation (\(m\)) du transformateur. S'agit-il d'un transformateur abaisseur ou élévateur ?
- Calculer la tension efficace secondaire à vide (\(U_{2v}\)).
- Déterminer le courant efficace au secondaire (\(I_2\)) lorsque la charge est connectée.
- Calculer le courant efficace au primaire (\(I_1\)).
- Déterminer la puissance apparente (\(S\)) qui traverse le transformateur.
Correction de l'Exercice
Question 1 : Rapport de Transformation (\(m\))
Principe :
Le rapport de transformation (\(m\)) d'un transformateur idéal est le rapport du nombre de spires de l'enroulement secondaire (\(N_2\)) sur le nombre de spires de l'enroulement primaire (\(N_1\)). Si \(m < 1\), le transformateur est abaisseur de tension. Si \(m > 1\), il est élévateur.
Formule(s) utilisée(s) :
Calcul :
Puisque \(m = 0.1 < 1\), le transformateur est un abaisseur de tension.
Question 2 : Tension Secondaire à Vide (\(U_{2v}\))
Principe :
Pour un transformateur idéal, le rapport des tensions efficaces à vide est égal au rapport de transformation. La tension secondaire à vide (\(U_{2v}\)) est la tension présente aux bornes du secondaire lorsqu'aucune charge n'est connectée.
Formule(s) utilisée(s) :
Calcul :
Question 3 : Courant Secondaire (\(I_2\))
Principe :
Lorsque la charge résistive est connectée au secondaire, la tension à ses bornes est \(U_2 = U_{2v}\) (car le transformateur est idéal). Le courant \(I_2\) qui traverse la charge est alors donné par la loi d'Ohm.
Formule(s) utilisée(s) :
Calcul :
Question 4 : Courant Primaire (\(I_1\))
Principe :
Dans un transformateur idéal, le rapport des courants est l'inverse du rapport de transformation. Cela découle de la conservation de la puissance apparente (\(S_1 = S_2\)).
Formule(s) utilisée(s) :
Calcul :
Question 5 : Puissance Apparente (\(S\))
Principe :
La puissance apparente est conservée dans un transformateur idéal. On peut donc la calculer soit au primaire (\(S_1\)), soit au secondaire (\(S_2\)). Le résultat doit être identique.
Formule(s) utilisée(s) :
Calcul :
Calcul au primaire :
Calcul au secondaire (vérification) :
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Un transformateur avec \(m = 2\) est un :
2. Dans un transformateur idéal, quelle grandeur est conservée entre le primaire et le secondaire ?
Glossaire
- Transformateur Idéal
- Modèle théorique d'un transformateur où toutes les pertes (Joule, magnétiques) sont considérées comme nulles. La puissance est intégralement transférée du primaire au secondaire.
- Enroulement Primaire
- Enroulement du transformateur qui est connecté à la source d'énergie.
- Enroulement Secondaire
- Enroulement du transformateur qui est connecté à la charge.
- Rapport de Transformation (\(m\))
- Rapport entre le nombre de spires du secondaire et celui du primaire (\(m = N_2/N_1\)). Il détermine si le transformateur est abaisseur (\(m < 1\)) ou élévateur (\(m > 1\)) de tension.
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