Principes de l'énergie électrique

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Plan du Cours

  1. Circuits résistifs, inductifs et capacitifs
  2. Déphasage entre tension et courant
  3. Puissance instantanée et puissance active
  4. Puissance apparente et facteur de puissance
  5. Dimensionnement et rendement énergétique

1. Circuits résistifs, inductifs et capacitifs

Notions clés & Définitions

  • Circuit résistif : Circuit constitué exclusivement de résistances, qui ne crée pas de décalage entre la tension et le courant.
  • Circuit inductif : Circuit contenant une bobine, où tension et courant ne sont pas en phase et présentent un décalage temporel.
  • Circuit capacitif : Circuit contenant un condensateur, où tension et courant présentent un déphasage entre eux.

Points essentiels

  • Une charge résistive, inductive ou capacitive correspond respectivement à des résistances, une bobine ou un condensateur.
  • Dans un circuit résistif, le déphasage vérifie φ = 0, donc u(t) et i(t) ne sont pas décalés.
  • Dans les circuits inductifs ou capacitifs, un décalage Δt (en s) apparaît entre u(t) et i(t) (en décalage de temps).

Astuce mémo

Résistif : pas de “décalage” (φ = 0) ; inductif/capacitif : il y a un retard ou une avance (Δt ≠ 0).

2. Déphasage entre tension et courant

Notions clés & Définitions

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Quiz preview

1. Quel type de circuit est constitué exclusivement de résistances et ne crée pas de décalage entre la tension et le courant ?

2. Dans quel type de circuit trouve-t-on une bobine comme élément caractéristique ?

3. Que représente le déphasage φ entre la tension et le courant ?

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Flashcards preview

Circuit résistif — définition ?

Circuit avec uniquement des résistances.

Circuit inductif — rôle ?

Créer un déphasage entre tension et courant.

Circuit capacitif — fonction ?

Introduire un déphasage entre tension et courant.

Déphasage Δt — unité ?

Se mesure en secondes.

Déphasage φ — unité ?

Se mesure en radians.

Puissance instantanée — formule ?

p(t) = u(t) × i(t).

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Frequently asked questions

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