Actionneur – Comment fonctionnent les composants industriels
Un actionneur est un composant d'une machine chargé de déplacer et de contrôler un mécanisme ou un système, par exemple en ouvrant une vanne. En termes simples, c'est un « moteur ».
Un actionneur nécessite un signal de commande et une source d'alimentation. Le signal de commande est de faible énergie et peut être une tension ou un courant électrique, une pression pneumatique ou hydraulique, ou même la puissance humaine. La principale source d’énergie peut être un courant électrique, une pression hydraulique ou une pression pneumatique. Lorsqu'il reçoit un signal de commande, un actionneur répond en convertissant l'énergie de la source en mouvement mécanique. Dans les domaines électriques, hydrauliques et pneumatiques, il s'agit d'une forme d'automatisation ou de contrôle automatique.
Un actionneur est un mécanisme par lequel un système de contrôle agit pour effectuer une opération ou une tâche. Le système de contrôle peut être simple (un système mécanique ou électronique fixe), basé sur un logiciel (par exemple un pilote d'imprimante, un système de contrôle robotique), une personne ou toute autre entrée.
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Moteurs et entraînements électriques : principes fondamentaux, types et applications
Référence la plus vendue sur les moteurs et entraînements électriques pour les non-spécialistes, comblant le fossé entre les mathématiques et la théorie.
Conception mécanique des moteurs électriques
L'augmentation rapide de la consommation d'énergie et l'attention portée à la protection de l'environnement ont posé des défis à l'industrie automobile, tout comme la conception et la production de moteurs électriques hautement efficaces, fiables, économiques, économes en énergie, silencieux, contrôlés avec précision et durables.
Convient aux concepteurs, ingénieurs et fabricants de moteurs, ainsi qu'au personnel de maintenance, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et aux chercheurs universitaires, la conception mécanique des moteurs électriques fournit une connaissance approfondie des méthodes et développements de pointe en matière de conception de moteurs électriques. De la classification des moteurs, la conception des composants du moteur, la configuration du modèle, la sélection des matériaux et des roulements, les pertes de puissance, le refroidissement du moteur, l'intégration de la conception, les vibrations et le bruit acoustique, ce texte complet couvre les principes fondamentaux, la conception pratique et les problèmes liés à la conception, la modélisation et la simulation, l'analyse technique, les processus de fabrication, les procédures de test et les caractéristiques de performance des moteurs électriques d'aujourd'hui.
Axé sur la conception mécanique des moteurs électriques modernes, le livre :
Décrit la conception et la fabrication des principaux composants et sous-systèmes, tels que les rotors, les arbres, les stators et les cadres
Examine diverses techniques de refroidissement, notamment le refroidissement par air pulsé, par liquide et par changement de phase.
Discute de l'analyse et du calcul des pertes de puissance du moteur
Résout les problèmes de vibrations du moteur et de bruit acoustique
Présente les méthodes d'analyse technique et les résultats des études de cas
Met l'accent sur la construction, l'optimisation et les applications
Présentant les résultats de recherches tirés de l'expérience personnelle de l'auteur et des contributions significatives d'autres personnes, Mechanical Design of Electric Motors met en lumière les moteurs électriques innovants et avancés développés au cours des dernières décennies.
Conception mécanique des moteurs électriques
L'importance des moteurs électriques est bien connue dans divers secteurs de l'ingénierie. Le livre offre une couverture complète de différents types de moteurs électriques, notamment les moteurs à courant continu, les moteurs à induction triphasés et monophasés, les moteurs synchrones, les moteurs universels, les servomoteurs à courant alternatif, les moteurs à induction linéaire et les moteurs pas à pas. Le livre couvre tous les détails des moteurs à courant continu, y compris l'équation du couple, la force contre-électromotrice, les caractéristiques, les types de démarreurs, les méthodes de contrôle de vitesse et les applications.
Le livre couvre également les différentes méthodes de test des moteurs à courant continu telles que le test de Swinburne, le test de freinage, le test de décélération, le test sur le terrain et le test de Hopkinson. Le livre explique en détail les moteurs à induction triphasés. Comprend la production de champ magnétique rotatif, la construction, le fonctionnement, l'effet du glissement, l'équation du couple, les rapports de couple, les caractéristiques du glissement du couple, les pertes, le flux de puissance, le circuit équivalent, l'effet des harmoniques sur les performances, le diagramme circulaire et les applications. Ce chapitre comprend également une discussion sur le générateur à induction. Le livre enseigne diverses méthodes de démarrage et méthodes de contrôle de vitesse des moteurs à induction triphasés. Le livre intègre l'explication de divers moteurs à induction monophasés. Le chapitre sur les moteurs synchrones fournit une discussion détaillée de la construction, du principe de fonctionnement, du comportement de charge, de l'analyse du diagramme de phaseur, des courbes en V et en V inversé, de l'oscillation synchrone, du condensateur synchrone et des applications. Le livre enseigne également les différentes machines spéciales telles que le moteur à collecteur monophasé, le moteur universel, le servomoteur AC, le moteur à induction linéaire et les moteurs pas à pas. Le livre utilise un langage simple et lucide pour expliquer chaque sujet. Le livre fournit la méthode logique pour expliquer divers sujets complexes et des méthodes étape par étape pour faciliter la compréhension. Chaque chapitre est bien soutenu par les illustrations nécessaires, des diagrammes explicites et une variété de problèmes résolus. Le livre explique la philosophie du sujet, ce qui rend la compréhension des concepts très claire et rend le sujet plus intéressant.
Introduction au démarrage et au contrôle des moteurs : introduction aux techniques de démarrage et au contrôle des moteurs électriques
Que vous soyez un ingénieur électricien occupé qui a besoin de se remettre au démarrage de moteurs, un étudiant occupé qui débute dans le sujet ou une personne intéressée ayant une heure à perdre, ce livre est le point de départ. Steven McFadyen partage son expertise dans le domaine du démarrage moteur d'une manière claire et facilement accessible, sans longs mots ni discussions autoréférentielles. Complet avec des schémas de circuit et des explications détaillées sur les méthodes de démarrage de moteur les plus courantes – et les défis – ce livre est une référence inestimable. Il a quelque chose à offrir à tous ceux qui souhaitent apprendre de nouvelles choses, tout en aidant également les ingénieurs électriciens en exercice à concevoir et à mettre en œuvre des démarreurs de moteur fiables et fonctionnels.