Département d'Electrotechnique
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Mémoires d'Ingénieur
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Browsing Département d'Electrotechnique by Subject "Aimant permanent"
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Item Contribution à l étude thermique d'un moteur synchrone à aimant permanent(Université Mouloud Mammeri, 2011) Chaibet Soufiane; Dahmane Arezki; Derradj Radia; Bouheraoua MustaphaRésumé L’apparition sur le marché d’aimants de bonne qualité et faible coût ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de l’électronique ont permit le développement des Moteurs Synchrones à Aimants Permanents (MSAP) dont les performances lui permettent de remplacer avantageusement les moteurs classiques. Dans les conditions de travail, quel que soit son régime de fonctionnement, il est nécessaire de s’assurer que certaines limitation intrinsèques tel que limites mécaniques, limites électriques, limite magnétique et limite thermique à la machine ne seront jamais dépassées sous peine de réduction de durée vie, ou de détérioration de caractéristique. La demande croissante de moteurs à couple volumique ou à puissance massique plus élevés, conduit également à l’augmentation des pertes et par conséquent de l’échauffement. Des dégradations des performances sont donc à prévoir. L’amélioration de ces performances passe obligatoirement par une bonne connaissance du comportement thermique. La modélisation thermique des machines synchrone reste toujours un problème complexe dans la conception des machines électrique. A ce niveau deux tendances ce distinguent : la modélisation nodale et la modélisation par élément finis. Le but de notre travail est l’étude thermique d’une machine synchrone à aimant permanant par la méthode nodale (modèle thermique à paramètres localisés) et comparer aux résultats obtenus sous environnement FEMM. Cette étude a permis d’approfondir la connaissance des processus thermique sur un moteur électrique de manière précise et quantitative. Certes, elle n’est pas entièrement terminée. Il est évident qu’un important travail reste à effectuer dans le domaine de la modélisation thermique des machines éclectique. Le développement d’un modèle à paramètre localisés en trois dimensions est préconisé, afin de tenir compte des transferts de chaleur azimutale. Le couplage entre les phénomènes électromagnétique, thermique et mécanique est un champ d’investigation qui est loin d’être épuisé.