Le champ magntique Champ alternatif principe Courant Champ

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Le champ magnétique

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N 1/2 période = 1/ tour 1 Période = 1 Tour S

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Théorème de FERRARIS (1ère partie) Trois bobines régulièrement réparties dans l’espace et décalées de

Théorème de FERRARIS (1ère partie) Trois bobines régulièrement réparties dans l’espace et décalées de 2 /3, alimentées par un réseau triphasé de tensions sinusoïdales déphasées de 2 /3, créent un champ magnétique tournant, qui tourne à la vitesse : S = vitesse de rotation du champ magnétique = pulsation électrique de la tension

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 Théorème de FERRARIS N S S N (complet) p = nombre de systèmes

Théorème de FERRARIS N S S N (complet) p = nombre de systèmes de bobines triphasées S = vitesse de rotation du champ magnétique = pulsation électrique

Théorème de FERRARIS (complet) p = S = ω = nombre de systèmes de

Théorème de FERRARIS (complet) p = S = ω = nombre de systèmes de bobines triphasées vitesse de rotation du champ magnétique pulsation électrique Si l ’on dispose p systèmes de bobines triphasées décalées de 2 /3, régulièrement réparties dans l’espace, alimentées par un réseau triphasé de tensions sinusoïdales déphasées de 2 /3 et de pulsation , elles créent un champ magnétique tournant à p paires de pôles, qui tourne à la vitesse S , tel que : S = p

Le champ magnétique FIN

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