158
5 • Convertisseurs à effets électromagnétiques
la vitesse de rotation du champ produit par des courants statoriques de pulsation v S
est égale, d’après (5.4), à v S / p. Par conséquent, la condition de synchronisme traduisant « l’accrochage » magnétique du champ tournant statorique avec le moment
rotorique, de vitesse V, s’écrira :
pV = v S
(5.5)
Cette condition peut résulter en pratique soit d’un fonctionnement autonome (alternateur synchrone à aimant permanent débitant sur un réseau local), soit d’une exploitation à fréquence imposée (machine couplée sur un réseau d’alimentation à fréquence fixe), soit enfin d’un fonctionnement par commutation autopilotée des courants d’alimentation (cf. section 5.4). La structure est dans ce dernier cas associée
à un organe de commutation électromécanique de type balais - collecteur à lames
(machine à courant continu excitée par aimants permanents statoriques) ou à un module électronique d’autopilotage (actionneurs sans balais - « brushless » - à aimants
permanents rotoriques).
La figure 5.6 montre les parties actives d’une maquette de machine synchrone à
aimants permanents à stator sans encoches développée dans le cadre de recherches
sur de nouveaux concepts de propulsion navale.
Figure 5.6 Stator et rotor d’un prototype de machine à aimants permanents « terres rares »
(SmCo) et stator sans encoches à très faible ondulation de couple (© INPT/CNRS/D.H.)
5.3.3 Machines à double alimentation
En vertu de l’équivalence entre courant et aimantation explicitée au paragraphe 2.2.1,
le pendant de la solution à aimants permanents consiste à produire le moment rotorique au moyen de bobinages alimentés par des sources électriques extérieures. Cette
5 • Convertisseurs à effets électromagnétiques
la vitesse de rotation du champ produit par des courants statoriques de pulsation v S
est égale, d’après (5.4), à v S / p. Par conséquent, la condition de synchronisme traduisant « l’accrochage » magnétique du champ tournant statorique avec le moment
rotorique, de vitesse V, s’écrira :
pV = v S
(5.5)
Cette condition peut résulter en pratique soit d’un fonctionnement autonome (alternateur synchrone à aimant permanent débitant sur un réseau local), soit d’une exploitation à fréquence imposée (machine couplée sur un réseau d’alimentation à fréquence fixe), soit enfin d’un fonctionnement par commutation autopilotée des courants d’alimentation (cf. section 5.4). La structure est dans ce dernier cas associée
à un organe de commutation électromécanique de type balais - collecteur à lames
(machine à courant continu excitée par aimants permanents statoriques) ou à un module électronique d’autopilotage (actionneurs sans balais - « brushless » - à aimants
permanents rotoriques).
La figure 5.6 montre les parties actives d’une maquette de machine synchrone à
aimants permanents à stator sans encoches développée dans le cadre de recherches
sur de nouveaux concepts de propulsion navale.
Figure 5.6 Stator et rotor d’un prototype de machine à aimants permanents « terres rares »
(SmCo) et stator sans encoches à très faible ondulation de couple (© INPT/CNRS/D.H.)
5.3.3 Machines à double alimentation
En vertu de l’équivalence entre courant et aimantation explicitée au paragraphe 2.2.1,
le pendant de la solution à aimants permanents consiste à produire le moment rotorique au moyen de bobinages alimentés par des sources électriques extérieures. Cette
