ALTERNATEUR



Définition
 Les alternateurs alimentent les récepteurs électriques (gestion moteur,éclairage…) quand le moteur thermique fonctionne. Ils rechargent également la batterie.



DESCRIPTION

Fonctionnement
L’alimentation en courant continu du rotor, et sa mise en rotation par le moteur, crée une variation de champ magnétique qui induit dans les bobinages du stator des tensions alternatives.
1. ligne du champ magnétique
2. Enroulement du stator
3. Alimentation du bobinage
4. Bobinage inducteur
R. rotor
S. stator
e1, e2, e3 forces électromotrices induites en sortie de phase

Rotor (inducteur)
Il comporte un noyau (2) sur lequel est enroulé un bobinage (3), le champ magnétique (A) provoqué par le passage du courant dans la bobine est canalisé par deux pièces polaires (1) qui déterminent un ensemble de plusieurs aimants (6 nord – 6 sud) Le courant d’alimentation de la bobine est collecté sur les bagues 4

Le stator (inducteur)
Il est constitué par un ensemble de bobines formant les phases. Les alternateurs actuels comportent trois phases et sont dits triphasés. L’assemblage des phases est réalisé soit en triangle, soit en étoiles Les bobines sont en 3 groupes de 12 bobines en série. Chaque bobinage est enroulé en sens inverse de ses voisins afin que leurs courants s’ajoutent puisque si l’un est sous l’influence d’un pôle nord, l’autre est sous celle d’un pôle sud. On obtient 36 alternances par tour. Il en résulte un courant très peu ondulé
Montage

SYNTHESE

Le redressement

Généralité :
Pour recharger la batterie est pour alimenter les récepteurs électriques, il faut disposer de courant continu. Pour transformer le courant alternatif en courant continu (redressement) on utilise des semi-conducteurs : des diodes. Le redressement du courant d’un alternateur triphasé est réalisé par un pont de 6 diodes
Principe

Le résultat obtenu n’est pas un courant parfaitement ‘’plat’’ mais légèrement ondulé. La batterie absorbe ces ondulations et le courant devient parfaitement exploitable 


La régulation

 Définition
La régulation de tension est obtenue en commandant le courant d’excitation. Lorsque la tension produite dépasse la valeur fixée (~ 14V) le régulateur provoque la coupure du courant d’excitation.
Principe

 

Circuit de charge

Généralité :
Les véhicules automobiles modernes sont maintenant équipés de circuits électriques et électroniques aussi variés que nombreux. Il est donc nécessaire de disposer d'une source d'énergie électrique embarquée et autonome,  mais également d'un dispositif de production de courant faisant face  à  la consommation  permanente d'électricité. Fonction dévolue autrefois  à une DYNAMO,  ce travail  est  à présent confié à un ALTERNATEUR, qui présente de nombreux avantages : plus léger, moins encombrant, il est surtout bien plus performant.

Description :

LES  COMPOSANTS  ET  LEURS  FONCTIONS
Partie  opérative
La  batterie :           Elle permet de stocker  l'énergie Basse Tension.

L'alternateur :         Il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.
Partie  commande
Le contacteur à clé :                Interrompre ou établir le circuit électrique de charge.
Le régulateur de tension :   Il limite la tension à une valeur acceptable par la batterie (maxi 14,5 Volts).

Les  voyants :                           Information visuelle témoignant de la charge ou de la non-charge.

Il existe 2 types d'alternateurs qui se différencient par leur circuit d'excitation:
>>>  L’alternateur à diodes d'isolement ou diodes trio, modèle le plus répandu.
>>>  L’alternateur sans diodes d'isolement, principalement sur véhicules Renault.


Alternateur à diodes d’isolement à régulateur mono fonction


Une seule entrée (D+) sur le régulateur. Cette entrée est reliée au + APC à travers le témoin de charge (avec en général une résistance en parallèle) et fournit le courant d'amorçage au rotor. Les diodes d'isolement, reliées à D+ en interne, délivrent la tension de référence et le courant du rotor dès que l'alternateur tourne. Leur tension étant à peu de choses près la même que celles des diodes positives reliées au + batterie, le témoin de charge ayant la même tension de chaque côté, s'éteint.Particularité: à partir du moment où l'alternateur est amorçé, la liaison externe sur D+ n'intervient plus du tout dans le fonctionnement, sauf un court-circuit à la masse, qui désamorcerait l'alternateur.

Alternateur sans diodes d'isolement à régulateur monofonction


Deux connexions (+) sur le régulateur:

>>> une entrée (+) qui fournit le courant d'excitation au rotor.

>>> une sortie L qui commande le témoin de charge.

Particularité:  

la liaison externe au (+) régulateur est critique pour le bon fonctionnement de l’alternateur.

- s'il y a chute de tension sur cette connexion, le régulateur compense et on obtient une surtension sur la batterie. Le MI 200 Exxotest indique dans ce cas un défaut d'excitation "E". Si la surtension est causée par le
régulateur, il indique défaut de régulation "R".
- la sortie "L" ne sert qu'à commander le témoin de charge, sans influencer le fonctionnement de l'alternateur.
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