circuits magntiques Les circuits magnétiques I Vecteur excitation magnétique Si on considère un soléno? de de grande longueur à l'intérieur duquel nous introduisons un noyau de fer et dans lequel nous faisons varier le courant à partir de zéro Pour divers

Les circuits magnétiques I Vecteur excitation magnétique Si on considère un soléno? de de grande longueur à l'intérieur duquel nous introduisons un noyau de fer et dans lequel nous faisons varier le courant à partir de zéro Pour diverses valeurs du courant I nous mesurons l'intensité du vecteur induction magnétique B Dans la deuxième phase nous remplaçons le noyau de fer par un noyau de bois de même dimension et nous mesurons l'intensité de vecteur induction magnétique B pour les mêmes valeurs des intensités du courant I Nous remarquons que le module du vecteur induction magnétique B dans le fer est supérieur à celui dans le bois CLes circuits magnétiques I Dé ?nition Nous appellerons excitation magnétique l'expression dont la valeur commune aux deux circuits ne dépend pas de la nature des noyaux H l'excitation magnétique est exprimée en Ampère par mètre A m I le courant est exprimé en Ampère A l la longueur du soléno? de est exprimée en mètre m I Relation entre excitation magnétique et champ magnétique Le champ magnétique à vide peut être exprimé comme suit avec le vecteur induction magnétique et vecteur excitation magnétique sont colinéaires ? la perméabilité est exprimée en Henry par mètre elle est de l'ordre de ? - H m II La perméabilité II La perméabilité relative Par dé ?nition pour un champ magnétique la perméabilité relative ?r d'une substance est le quotient du champ magnétique qui y est produit par celui qui existerait dans le vide ou l'air CFerromagnetisme Les circuits magnétiques Les matériaux ferromagnétiques Fe Co Ni et alliages réagissent en renforçant très fortement l ? induction B r perméabilité magnétique relative du matériau peut valoir de à Un morceau de fer vierge de toute aimantation contient un grand nombre de moments magnétiques élémentaires orientés au hasard Dès qu ? on lui impose une excitation magnétique H une partie de ces moments s ? aligne sur H contribuant à augmenter l ? induction B Plus H est élevé plus il y a des moments magnétiques alignés avec H et plus B sera grand Lorsque tous les moments sont alignés on dit que le fer est saturé toute augmentation ? H de H n ? entra? ne plus qu ? une augmentation ? B ? H de l ? induction ? ? ? La valeur élevée de r a une conséquence cruciale l ? induction passe r fois plus facilement dans le fer que dans l ? air Dès que l ? on place un morceau de fer dans un lieu o? existe un champ magnétique les lignes d ? induction s ? y engou ?rent et sont canalisées par le circuit magnétique tant que le fer n ? est pas saturé Ainsi toutes les machines électrotechniques classiques comportent un circuit presque totalement constitué de fer L ? espace d ? air entrefer qui sépare la partie ?xe stator de la partie tournante rotor est réduit au minimum Sans ferromagnétisme il n ? y aurait pas d ? électricité

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