PUISSANCE EN RSF
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: datlan
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 1.59 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 21/04/2013 - 15:20:25
Uploadeur Uploader: datlan (Profil)
Téléchargements Downloads: 128
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a13028
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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PUISSANCE EN RSF i(t)=Im*cos(wt) u(t)=Um*cos(wt+Æ) si D lineaire P(t)=u(t)*i(t)=Im*Um*cos(wt+Æ)*cos(wt)=Ie*Ue(cos(2wt+Æ)+cosÆ) avec Ie*Ue=Im*Um*1/2 Pmoy=<P(t)>=(1/T)int P(t)dt=(1/T)*Ue*Ie*(sin(2wT+Æ)-sinÆ)*(1/2w))+T*cosÆ En RSF la puissance moyenne est appellé active Pa=Re(P) Pa=Ue*Ie*cosÆ #conducteurs ohmique Æ=0 Pa=Ie*Ue #bobine ideale Æ=Arg(Zl)=-À/2, Pa=0 #condensateur ideal Æ=Arg(Zc)=-À/2, Pa=0 #dipole qcq Pa=Ue*Ie*cosÆ=(1/|Z|)*Ue*Ie*Re(Z), cosÆ=Re(Z)*(1/|Z|) Pa=Ue*Ie*(1/|Z|)*Re(Z)=Re(Z)*Ie^2 Pa=Ue*Ie*(1/|Y|)*Re(Y)=Re(Y)*Ue^2 remarques : la puissance reactive Pr=Im(P) Pa=Ue*Ie*sinÆ #conducteurs ohmique Æ=0 Pa= 0 #bobine ideale Æ=Arg(Zl)=-À/2, Pa=Ue*Ie =Lw*Ie ^2=Ue^2*(1/Lw) #condensateur ideal Æ=Arg(Zc)=-À/2, Pa=-Ue*Ie=- Cw*Ue^2=-Ie^2*(1/Cw)
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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PUISSANCE EN RSF i(t)=Im*cos(wt) u(t)=Um*cos(wt+Æ) si D lineaire P(t)=u(t)*i(t)=Im*Um*cos(wt+Æ)*cos(wt)=Ie*Ue(cos(2wt+Æ)+cosÆ) avec Ie*Ue=Im*Um*1/2 Pmoy=<P(t)>=(1/T)int P(t)dt=(1/T)*Ue*Ie*(sin(2wT+Æ)-sinÆ)*(1/2w))+T*cosÆ En RSF la puissance moyenne est appellé active Pa=Re(P) Pa=Ue*Ie*cosÆ #conducteurs ohmique Æ=0 Pa=Ie*Ue #bobine ideale Æ=Arg(Zl)=-À/2, Pa=0 #condensateur ideal Æ=Arg(Zc)=-À/2, Pa=0 #dipole qcq Pa=Ue*Ie*cosÆ=(1/|Z|)*Ue*Ie*Re(Z), cosÆ=Re(Z)*(1/|Z|) Pa=Ue*Ie*(1/|Z|)*Re(Z)=Re(Z)*Ie^2 Pa=Ue*Ie*(1/|Y|)*Re(Y)=Re(Y)*Ue^2 remarques : la puissance reactive Pr=Im(P) Pa=Ue*Ie*sinÆ #conducteurs ohmique Æ=0 Pa= 0 #bobine ideale Æ=Arg(Zl)=-À/2, Pa=Ue*Ie =Lw*Ie ^2=Ue^2*(1/Lw) #condensateur ideal Æ=Arg(Zc)=-À/2, Pa=-Ue*Ie=- Cw*Ue^2=-Ie^2*(1/Cw)
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