4.6
Une inductance est conçue pour stocker de l’énergie dans son champ magnétique, qui est généré par le courant circulant dans ses bobines.
Lorsque le courant est constant, la tension aux bornes de l’inductance est nulle, ce qui fait qu’elle se comporte comme un court-circuit pour le courant continu.
L’énergie stockée dans une inductance est égale à l’intégrale de la puissance instantanée délivrée au fil du temps.
En intégrant dans les limites, on obtient une expression de l’énergie stockée composée de deux termes. Le deuxième terme est zéro, si l’on considère la condition initiale où aucun courant ne circule dans l’inductance.
Les inductances idéales ne dissipent pas d’énergie, ce qui permet de récupérer ultérieurement l’énergie stockée.
Cependant, les inductances non idéales présentent une résistance d'enroulement, qui provient des bobines du conducteur et est présentée en série avec l'inductance.
Bien que cette résistance d’enroulement puisse entraîner une dissipation d’énergie, elle est généralement si petite qu’elle peut être négligée dans des scénarios pratiques.
Les inductances non idéales présentent également une capacité d’enroulement attribuable au couplage capacitif entre les bobines conductrices. Cependant, cette capacité d’enroulement est généralement négligeable, sauf dans les hautes fréquences.
Un inducteur est ingénieusement conçu pour accumuler de l’énergie dans son champ magnétique. Ce champ est le résultat direct du courant qui serpente à…
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