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Objectifs Appliquer la relation mathématique entre la puissance, la tension et l’intensité du courant dans un circuit électrique. Décrire qualitativement la relation entre la puissance d’un appareil électrique, l’énergie électrique consommée et le temps d’utilisation. Appliquer la relation mathématique entre l’énergie électrique consommée, la puissance d’un appareil électrique et le temps d’utilisation. Tu as des questions?Pour plus d'informations sur ces concepts, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle pour des détails sur les fiches sur la relation entre la puissance et l'énergie électrique et sur le coût d'utilisation des appareils électriques.
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Le logger de puissance PEL106 mesure et enregistre toutes les donnĂ©es utiles pour un diagnostic des consommations Ă©nergĂ©tiques. Le PEL106 s'utilise sans interruption de l'alimentation Robuste grâce Ă  son boĂ®tier tout-terrain IP67, le PEL106 est transportable partout. Il dispose de 4 voies en tension et 4 voies en courant. Plus de problème de batterie, cet enregistreur s'auto-alimente directement par la phase. L'Ă©cran LCD avec rĂ©tro-Ă©clairage, dotĂ© d'un quadruple afficheur numĂ©rique, offre une très bonne lisibilitĂ©. Le PEL 106 est Ă©quipĂ© d'une carte SD/SD-HC pour la sauvegarde des donnĂ©es sur plusieurs mois voire, plusieurs AdaptĂ© Ă  tous types de rĂ©seaux Ă©lectriques, le PEL106 reconnaĂ®t automatiquement les capteurs connectĂ©s. Il mesure la tension jusqu'Ă  1000 VAC/VDC, le courant jusqu'Ă  10 kVAC / 5 kVDC, Ses larges Ă©tendues de mesure lui permettent d'enregistrer des puissances jusqu'Ă  10 GW/Gvar/GVA, et des Ă©nergies de 4 EWh/EVAh/Evarh. Il dispose d’un mode Alarm ». L’utilisateur configure des limites et un listing d’évènement est analogiques AssociĂ©s Ă  des enregistreurs loggers L452 dĂ©portĂ©s, le PEL106 peut enregistrer des paramètres externes jusqu'Ă  2x8 voies telles que la tempĂ©rature, la pression, le couple moteur, et ainsi permet d'affiner l'analyse en cas de recherche de dysfonctionnement par exemple. Cette fonction des PEL106 permet les applications dans le secteur des Ă©nergies nouvelles tel que l'Ă©olien Ă©nergies Ă©lectriques associĂ©es Ă  la force du vent.Ultra-communicant Le PEL106 est Ă©quipĂ© de multiples modes de communication USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi et 3G/GPRS. Nouveau, le mode 3G/GPRS, permet Ă  l'utilisateur d'insĂ©rer une carte SIM dans le PEL, afin de s'y connecter Ă  distance via une liaison GSM 3G. Lors d’une alarme, l’utilisateur peut recevoir automatiquement un courriel. Lorsque l'accès au PEL106 est complexe en raison de protections sur les rĂ©seaux informatiques sĂ©curisĂ©s, la consultation des mesures est possible via un serveur Le logiciel PEL Transfer permet d'analyser les donnĂ©es enregistrĂ©es avec les PEL100. A partir des campagnes de mesures rĂ©alisĂ©es en puissance, le logiciel dĂ©compose automatiquement les pertes le logiciel calcule directement le coĂ»t des puissances consommĂ©es, et donne le rĂ©sultat dans la monnaie locale sĂ©lectionnĂ©e. La plateforme logicielle DATAVIEW, gĂ©nère automatiquement des rapports. L'utilisateur a la possibilitĂ© de paramĂ©trer des seuils d'alarme sur les diffĂ©rentes mesures rĂ©alisĂ©es, afin d'obtenir un rapport de mesures forts Lenregistreur de puissance et d'Ă©nergie QUALISTAR CA8336 permet d’avoir une idĂ©e claire sur les principales caractĂ©ristiques de la qualitĂ© d’un réseau électrique. Tout l'assortimentIT + multimĂ©diasDrones + Ă©lectroniqueRobotique + Ă©lectrotechniqueÉquipement Ă©lectroniqueTechnique de mesureChauvin Arnoux PEL103 Enregistreur de puissance et d'Ă©nergie, Nplus de produits Chauvin ArnouxNon disponible pour le moment et aucune date de livraison 8411649Outil indispensable pour l'optimisation de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Convivial, dotĂ© d'un support magnĂ©tique, adaptĂ© Ă  tous les types d'armoires Ă©lectriques, l'enregistreur PEL102 offre toutes les fonctions...Informations gĂ©nĂ©ralesFabricantChauvin ArnouxType de produitTechnique de mesureNumĂ©ro d'article8411649RĂ©f. du fabricantP01157153La transparence est importante Ă  nos yeux. Elle s'applique Ă©galement Ă  nos prix. Ce graphique montre l'Ă©volution du prix au fil du temps. En savoir plus

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Objectifs Connaitre l’expression de la puissance et de l’énergie. Effectuer un bilan de puissance dans un circuit. Exploiter l’effet Joule dans le cas de résistances. Points clés L’énergie électrique est l’énergie consommée par un appareil électrique. Elle correspond à la puissance de l’appareil multipliée par la durée d’utilisation E = P × Δt. La puissance consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité i du courant qui le traverse P = U × i. Dans un circuit électrique, la puissance délivrée par le générateur est égale à la somme des puissances reçues par les récepteurs Pgénérateur = Précepteur1 + Précepteur2 + … Pour un conducteur ohmique, la puissance perdue par effet Joule est P = R × i2. Pour bien comprendre Le circuit électrique Générateur et récepteur Tension, courant et multimètre Loi des nœuds et loi des mailles 1. La puissance électrique a. Définition La puissance électrique, notée P, est la puissance de fonctionnement prévue par le constructeur. Exemples Un aspirateur a généralement une puissance de 1000 W. Une bouilloire a une puissance de 2000 W. La puissance consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité i du courant qui le traverse. P = U × i avec P la puissance électrique, en watt W U la tension aux bornes du récepteur, en volt V i l’intensité du courant électrique qui traverse le récepteur, en ampère A Récepteur traversé par un courant i b. Puissance et énergie La puissance est une indication de l’énergie délivrée ou reçue par un dipôle par unité de temps. Elle traduit la rapidité avec laquelle le transfert d’énergie se produit. L’expression de la puissance P d’un appareil qui fonctionne au cours du temps Δt est la suivante. avec E l’énergie, en joule J P la puissance, en watt W Δt la durée, en seconde s Exemple Une lampe de puissance P = 75 W consomme plus d’énergie qu’une lampe de 40 W pendant la même durée de fonctionnement Δt. La lampe plus puissante est plus lumineuse qu’une lampe moins puissante. c. Cas des conducteurs ohmiques Schéma du circuit On cherche à exprimer la puissance dissipée par un conducteur ohmique. On applique la formule P = U × i. Or un conducteur ohmique de résistance R obéit à la loi d’Ohm U = R × i. On obtient donc la relation suivante. P = R × i × i P = R × i2 avec P la puissance, en watt W R la résistance, en ohm i le courant, en ampère A La puissance dissipée par la résistance est libérée sous forme de chaleur c’est l’effet Joule. 2. L'énergie électrique a. Échange d'énergie dans un circuit Les circuits électriques comportent 2 types de dipôles. Les générateurs pile, générateur de tension continue ou alternative, etc. Les récepteurs lampe, moteur, résistance, électrolyseur, etc. Dans un circuit électrique traversé par un courant, les dipôles échangent de l’énergie. Les générateurs fournissent de l’énergie électrique. Les récepteurs reçoivent l’énergie électrique et la transforment en énergie utile mécanique pour un moteur, lumineuse pour une lampe, etc. ou en énergie thermique sous forme de pertes de chaleur. Échange d’énergie dans un circuit électrique b. Expression de l'énergie L’énergie électrique, notée E, reçue ou délivrée par un dipôle de puissance P pendant la durée Δt s’écrit de la manière suivante. E = P × Δt avec E l’énergie, en joule J P la puissance, en watt W Δt la durée, en seconde s Or P = U × i, on peut donc exprimer l’énergie délivrée ou reçue par un dipôle en fonction de la tension à ses bornes et du courant traversant le circuit. E = U × iΔt Remarque L’énergie s’exprime aussi en watt-heure Wh lorsque le temps est exprimé en heure. c. Méthode pour calculer l'énergie Pour évaluer l’énergie électrique consommée par un appareil fonctionnant en courant continu lampe, radiateur, etc., il faut procéder en deux étapes. Étape 1 Calculer la puissance. On détermine tout d’abord la puissance électrique P consommée par l’appareil. On mesure l’intensité i qui parcourt l’appareil à l’aide d’un ampèremètre branché en série dans le circuit ; la tension U aux bornes de l’appareil avec un voltmètre branché en dérivation. On utilise ensuite la relation P = U × i pour calculer la puissance P. Étape 2 Calculer l’énergie électrique. Pour déterminer l’énergie électrique E consommée par l’appareil, on multiplie la puissance P précédemment calculée par la durée d’utilisation Δt. On utilise la relation E = P × Δt. Exemple On souhaite mesurer l’énergie électrique d’une lampe. Pour cela, on la fait fonctionner sous une tension continue pendant 6 minutes. On mesure la tension U à ses bornes et l’intensité i du circuit. On relève alors la tension U = 6 V et l’intensité i = 25 mA = 0,025 A. La puissance électrique P absorbée par la lampe est P = U × i P = 6 × 0,025 P = 0,15 W Le temps de fonctionnement de la lampe est de Δt = 6 min = 360 s. L’énergie électrique E consommée par la lampe est E = P × Δt E = 0,15 × 360 E = 54 J. Cette lampe a consommé 54 joules en 6 minutes. 3. Le bilan de puissance dans un circuit a. Principe Dans un circuit électrique, la puissance délivrée par le générateur est égale à la somme des puissances reçues par les récepteurs. Pgénérateur = Précepteur1 + Précepteur2 + … b. Exemple On considère un circuit en série qui comporte une lampe et une résistance alimentés par un générateur. Schéma du circuit On cherche à effectuer un bilan de puissance dans ce circuit. On pose U la tension aux bornes du générateur ; U1 la tension aux bornes de la résistance ; U2 la tension aux bornes de la lampe. La loi des mailles nous indique que U = U1 + U2. Le circuit est traversé par le même courant d’intensité i, on multiplie la relation précédente par i U × i = U1 × i + U2 × i. Or la puissance délivrée par le générateur s’exprime par P = U × i ; la puissance reçue par la lampe est P1 = U1 × i ; la puissance reçue par la résistance est P2 = U2 × i. On a donc P = P1 + P2. Vous avez déjà mis une note à ce cours. Découvrez les autres cours offerts par Maxicours ! Découvrez Maxicours Comment as-tu trouvé ce cours ? Évalue ce cours !
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