Melle LAPORTE-FAURET, "Les inductances", mémoire de 2ième année d'IUFM, 1996.
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Article : [PAP213]

Titre : Melle LAPORTE-FAURET, Les inductances, mémoire de 2ième année d'IUFM, 1996.

Cité dans :[99DIV094] CD ROM, Mémoire d'avenir, Mémoire 1996 à 1999 de physique appliqué.
Cité dans : [DIV143]  T. LEQUEU, Informations diverses sur les ferrites et les circuits magnétiques, septembre 2001.
Cité dans :[99DIV120] T. LEQUEU, Annexe 03 - Calculs des inductances et des transformateurs, cours d'Electronique de Puissance, décembre 2002.
Auteur : Melle LAPORTE-FAURET
Suivi : par M. BATAILLE

Stockage : Thierry LEQUEU
Lien : private/LAPORTEF.pdf - 544 Ko, 78 pages.
Info : I.U.F.M. TOULOUSE PHYSIQUE APPLIQUEE 1995 / 1996
Info : L'utilisation des mémoires à des fins pédagogiques est autorisée à condition de respecter la propriété intellectuelle de leurs auteurs en les citant. Tout autre type de reproduction, à but lucratif ou non, est soumise à l'autorisation préalable de l'IUFM concerné et des auteurs.

Résumé :
Actuellement, les domaines d’application des bobines d’inductance sont très vastes et
recouvrent toutes les gammes de fréquences suivant les besoins, aussi bien dans
l’industrie que dans l’enseignement secondaire et supérieur. Cependant, les matériaux
utilisés pour leur réalisation seront différents en fonction de la demande et de
l’utilisation escomptée. Il existe des matériaux magnétiques doux tels que le fer pur,
l’alliage fer-silicium pour la fabrication des tôles EI des transformateurs, l’alliage fer-nickel
qui trouve une application pour les transformateurs de mesure, d’impulsions, HF,
les têtes d’enregistrement, les filtres., ainsi que les matériaux durs dont la seule
utilisation réside dans la fabrication d’aimants permanents. Dès que nous désirons
travailler en HF avec des pertes relativement faibles, l’emploi des ferrites, dont la
qualité maîtresse est une résistivité électrique supérieure à celle des alliages métalliques,
devient nécessaire.
Pour ces raisons, il était intéressant de développer un logiciel de calcul permettant
d’évaluer le plus justement possible les dimensions et caractéristiques d’une inductance
industrielle.

Mots_clés : inductance propre, circuit magnétique, énergie magnétique, inductance industrielle, modèle équivalent, pertes.

Sommaire :
SOMMAIRE 2
INTRODUCTION. 3


CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES INDUCTANCES 5

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I Inductance propre. 5
I-1 Constitution5
I-2 Définition.5
I-3 Tension induite aux bornes d’une bobine6
I-4 Notion d’inductance dynamique7
I-5 Courbe d’aimantation B-H8
II Influence de différents paramètres sur la valeur de L. 9
II-1 Influences géométriques 10
II-2 Influence d’un noyau magnétique 13
II-3 Influence d’un entrefer 22
II-4 Formules d’inductance25
III Les différentes sortes d’inductances 29
III-1 Les bobines d’inductance à air29
III-2 Les bobines d’inductance à noyau.30
III-3 Inductances en haute fréquence 31

CHAPITRE 2 : ENERGIE ET PUISSANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUES 33

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I Définitions .33
I-1 Bilan énergétique .33
I-2 Energie électromagnétique volumique 33
II Energie magnétique dans différents milieux34
II-1 Dans l’air 35
II-2 Dans un matériau 35
II-3 Dans un noyau magnétique muni d’un entrefer 37
III Tableau comparatif .38

CHAPITRE 3 : DIMENSIONNEMENT DES INDUCTANCES INDUSTRIELLES 39

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I Objectif du dimensionnement .39
I-1 Cahier des charges39
I-2 Paramètres d’une bobine 39
II Constitution des tôles40
II-1 Technologie des tôles fer-silicium .40
II-2 Optimisation à l’aide d’un entrefer 47
III Réalisation in50
III-1 Etude .50
III-2 Analyse et optimisation du système .54

CHAPITRE 4 : MODÉLISATION ET MESURES DES INDUCTANCES 58

TOP

I Modèles .58
I-1 Modèle simplifié (L,r) 58
I-2 Modèle (L,r,C) .58
II Application du mémoire à la classe 59
II-1 Présentation 59
II-2 Matériel utilisé60
II-3 TP : fiche élève .64
II-4 Analyse de l’application du mémoire à la classe 68

CONCLUSION 70

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