26.2
Les circuits équivalents des transformateurs monophasés à deux enroulements pratiques diffèrent de leurs homologues idéaux en raison de la résistance d’enroulement et de la perméabilité à noyau fini.
Le flux magnétique non confiné entraîne des pertes de puissance réelles et réactives. La résistance et la réactance de fuite, en série avec chaque enroulement, expliquent respectivement les pertes résistives, la chute de tension induite par le flux de fuite et la perte de puissance réactive.
La perméabilité du noyau fini implique une force magnétomotrice non nulle dans la loi d'Ohm pour les circuits magnétiques.
La réorganisation et la substitution de la tension induite aux bornes de l’enroulement gauche produisent un courant magnétisant, qui est en retard de 90 degrés sur la tension induite, représentée par une inductance shunt
.De plus, une branche shunt, représentée par une résistance, transporte le courant de perte de noyau en phase avec la tension induite. Lorsque le courant d’enroulement droit est nul, deux composantes du courant d’enroulement gauche - la perte de noyau et les courants de magnétisation - expliquent la puissance réelle et les pertes de puissance réactive.
Ces pertes peuvent être minimisées à l’aide d’acier allié de haute qualité. Trois circuits équivalents alternatifs peuvent être dessinés, notamment lorsque la résistance et la réactance de fuite sont rattachées à l’enroulement gauche, que le courant d’excitation est négligé et que les résistances d’enroulement sont ignorées.
Les circuits équivalents pratiques des transformateurs monophasés à deux enroulements présentent des écarts importants par rapport à leurs versions id…
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