Un support pédagogique pluritechnologique : le Kart électrique
Chapitre 1. Applications pédagogiques
Chapitre 2. Un peu de mécanique...
Chapitre 3. Un peu d'électronique de puissance...
3.1. Introduction
3.2. Le convertissuer de puissance
3.3. Calcul de l'inductance de sortie Ls
3.3.1. Contraintes de l'inductance
3.3.2. Choix du circuit magnétique
3.3.3. Etude du circuit cuivre - Choix du nombre de spires
3.3.4. Calcul de l'entrefer et de l'inductance choisie
3.4. Les alimentations
3.5. Les sécurités
Chapitre 4. Les projets étudiants 2003/2004
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3.3.3. Etude du circuit cuivre - Choix du nombre de spires

 

Pour une fréquence de découpage F = 20 kHz, l’épaisseur de peau vaut ep = 533 mm à 100°C. Le diamètre maximal utilisable vaut alors d = 1,66 mm. Le fil retenu est de type AWG 16, de diamètre d = 1,29 mm et de section de cuivre scu = 1,307 mm².
Avec une densité de courant , la section de cuivre est de 10,02 mm2 : il faudra alors fils en parallèle. Par souci de sécurité, on prend 10 fils en parallèle, soit une section de cuivre scu = 13,07 mm². La densité de courant vaut alors 3,83 A/mm2.
On remplit complètement la bobine avec un coefficient de bobinage , soit une surface utile . Le nombre de spire vaut alors .
Avec une longueur moyenne de spire de 106 mm, il faut préparer 10 fils d’une longueur de 2,014 m. La résistance équivalente vaut 3,467 mOhms et les pertes Joule dans le cuivre valent 8,7 W. Les pertes fer sont du même ordre de grandeur, soit 6,2 W, à 25 kHz, 100°C et 200 mT.

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