SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
Télécharger pour lire hors ligne
1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr Page 1 sur 2 Chapitre I-4- "Puissance et énergie électrique"
W = P.t
Joules (J)
Watts (W)
Secondes (s)
P
Puissance (W)
t
0
Energie (J)
t
0
Chapitre I-4-
PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES
OBJECTIF
- Connaître la relation donnant la puissance reçue par un dipôle en fonction de U et I.
- Connaître la relation entre puissance et énergie en régime permanent.
- Appréhender la notion de rendement.
- Comprendre l'effet Joule.
I- LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE
1- Expression générale de la puissance électrique
Soit un dipôle D quelconque, traversé par un courant d'intensité i et soumis à la tension u.
Avec la convention récepteur ( schéma ci-dessous ), la puissance reçue par D s'écrit :
La puissance est une grandeur algébrique dont le signe dépend de la convention choisie.
Avec la convention récepteur, le comportement du dipôle est le suivant :
- si p = ui > 0 , alors le dipôle reçoit la puissance ( récepteur )
- si p = ui < 0 , alors le dipôle fournit la puissance ( générateur ).
2- Mesure de la puissance électrique
En général, la puissance se mesure avec un Wattmètre ( schéma ci-dessous ).
Cet appareil mesure à la fois la tension et le
courant pour en déduire la puissance.
Sur les Wattmètres modernes, la mesure du
courant se fait à l'aide d'une pince
ampèremétrique.
En courant continu, la mesure de la tension u et du courant i permet de calculer la
puissance p = u.i ( attention à la convention ).
3- Puissance dans les résistors linéaires ( "résistances" )
Pour une résistance R, la relation entre u et i est u = Ri.
On a p = ui donc
2
Rip = mais aussi
R
u
p
2
= .
II- L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
1- Relation entre puissance et énergie
En régime permanent, si un dipôle D a consommé la puissance constante P pendant une
durée t, alors il a reçu l'énergie W ( Schéma ci-dessous ):
Pour une puissance constante, l'énergie augmente linéairement. L'énergie augmente avec la
puissance mais aussi avec le temps.
Pour les fortes quantités d'énergie, on utilise une autre unité, le Wattheure (W.h):
1 W.h = 3600 J
1 kW.h = 103
W.h = 3,6.106
J.
2- Expression de l'énergie électrique
a- Régime permanent
On a vu que W = P.t avec P=U.I donc W=U.I.t
b- Cas général
On définit la quantité d'électricité traversant le dipôle par Q = I.t avec Q en Coulombs
(C).
On en déduit donc : ( )BA VVQQUW −== .
Loi: Toute charge électrique Q passant d'un point A où le potentiel est VA à un point B où
le potentiel est VB reçoit l'énergie électrique ( )BA VVQQUW −== .
3- Loi de Joule
p = u.i
Watts (W)
Volts (V)
Ampères (A)
Du
i
U
W
I
Récep-
teur*
*
1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr Page 2 sur 2 Chapitre I-4- "Puissance et énergie électrique"
Energie
lumineuse Photopile
Energie
électrique
Energie
thermique
décharge
Accumulateur
Energie
électrique
Energie
thermique
charge
Dans le cas d'un résistor linéaire de résistance R, l'énergie reçue et dissipée sous forme de
chaleur WJ = U.I.t peut s'écrire en tenant compte de la relation U = RI :
tRIW 2
J = avec WJ en joules (J); R en ohms (Ω); I en ampères (A) et t en secondes (s).
Cette relation traduit la loi de Joule. On dit que l'énergie est dissipée par effet Joule.
4- Mesure de l'énergie électrique
La mesure de l'énergie électrique se fait avec un compteur d'énergie.
Il est caractérisé par une constante k qui représente l'énergie reçue par l'installation pour un
tour du disque.
Par exemple, si k = 2,5 W.h / tr alors un tour de disque correspond à une consommation de
2,5 W.h.
III- CONSERVATION DE L'ÉNERGIE
1- Principe de conservation de l'énergie
L'énergie se trouve sous diverses formes :
- mécanique ( moteur, le vent …),
- électrique ( turbine génératrice, EDF …),
- chimique ( batterie, pile à combustible ),
- thermique ( résistance chauffante, combustion d'un carburant …),
- rayonnement ( soleil, lampe infrarouge …).
L'énergie subit des transformations, par exemple :
- dans un résistor, l'énergie électrique est transformée en énergie thermique,
- dans un moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique.
- dans une batterie, l'énergie chimique se transforme en énergie électrique.
Loi : énergie reçue par un système = variation de son énergie interne + énergie fournie.
L'énergie fournie par un système est composée d'énergie utile et d'énergie perdue.
Exemple 1 : La batterie d'accumulateur ( énergie stockée )
Exemple 2 : La photopile
2- Transformation de l'énergie dans un résistor
Lorsqu'un résistor reçoit une puissance P = UI constante, sa température augmente ( phase
d'échauffement avec augmentation de l'énergie interne ), puis se stabilise pour atteindre une
température constante ( phase d'équilibre thermique avec énergie interne constante ).
Lorsque la puissance reçue redevient nulle, la température diminue et revient à sa valeur
initiale ( diminution de l'énergie interne ).
L'évolution de la température est schématisée ci-dessous :
IV- RENDEMENT
1- Bilan des puissances
système en équilibre : puissance absorbée Pa = puissance utile Pu + puissance perdue Pp
2- Rendement d'un convertisseur
Définition : Le rendement d'un système est défini par le rapport :
1
P
P
absorbéePuissance
utilePuissance
a
u ≤==η et on a aussi
pu
u
PP
P
+
=η
Exemples :
Photopile → η ≤ 10 %.
Moteur électrique → 85 % ≤ η ≤ 98 %.
Résistance chauffante → η = 100 %.
Température (°C)
θi
θf
0 t1 t2 t3
Echauffement
Equilibre thermique
Refroidissement
t (s)

Contenu connexe

Tendances

Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)
Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)
Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)Ahmed Ammar Rebai PhD
 
Cours electrostatique
Cours electrostatiqueCours electrostatique
Cours electrostatiquemaidine96
 
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphaséTélécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasémorin moli
 
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensions
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensionsLoi des nœuds + Loi d'additivité des tensions
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensionsRabiELHAJLY
 
Prévention des dangers du courant électrique
Prévention des dangers du courant électriquePrévention des dangers du courant électrique
Prévention des dangers du courant électriqueRabiELHAJLY
 
Cours master phys sc chap 2 2015
Cours master phys sc chap 2 2015Cours master phys sc chap 2 2015
Cours master phys sc chap 2 2015omar bllaouhamou
 
Circuits_Chp.1_Eléments de circuits
Circuits_Chp.1_Eléments de circuitsCircuits_Chp.1_Eléments de circuits
Circuits_Chp.1_Eléments de circuitsChafik Cf
 
Intro electr puissance
Intro electr puissanceIntro electr puissance
Intro electr puissanceNaoufel Khaldi
 

Tendances (17)

MagnetoSTatique complet
MagnetoSTatique completMagnetoSTatique complet
MagnetoSTatique complet
 
Cours d'electromagnetisme
Cours d'electromagnetismeCours d'electromagnetisme
Cours d'electromagnetisme
 
Chapitre 8 La grandeur intensité et sa mesure
Chapitre 8 La grandeur intensité et sa mesureChapitre 8 La grandeur intensité et sa mesure
Chapitre 8 La grandeur intensité et sa mesure
 
Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)
Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)
Accéleration stochastique (Some thoughts about cosmic rays acceleration)
 
Chapitre 7 Une grandeur électrique : la tension
Chapitre 7 Une grandeur électrique : la tensionChapitre 7 Une grandeur électrique : la tension
Chapitre 7 Une grandeur électrique : la tension
 
Exercices triphase
Exercices triphaseExercices triphase
Exercices triphase
 
Cours electrostatique
Cours electrostatiqueCours electrostatique
Cours electrostatique
 
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphaséTélécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
Télécharger Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
 
Em11 histoire
Em11 histoireEm11 histoire
Em11 histoire
 
Electricité II
Electricité IIElectricité II
Electricité II
 
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensions
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensionsLoi des nœuds + Loi d'additivité des tensions
Loi des nœuds + Loi d'additivité des tensions
 
Prévention des dangers du courant électrique
Prévention des dangers du courant électriquePrévention des dangers du courant électrique
Prévention des dangers du courant électrique
 
Project_Carte_Elec
Project_Carte_ElecProject_Carte_Elec
Project_Carte_Elec
 
Cours master phys sc chap 2 2015
Cours master phys sc chap 2 2015Cours master phys sc chap 2 2015
Cours master phys sc chap 2 2015
 
Circuits_Chp.1_Eléments de circuits
Circuits_Chp.1_Eléments de circuitsCircuits_Chp.1_Eléments de circuits
Circuits_Chp.1_Eléments de circuits
 
Magnetisme induction
Magnetisme inductionMagnetisme induction
Magnetisme induction
 
Intro electr puissance
Intro electr puissanceIntro electr puissance
Intro electr puissance
 

Similaire à Puissance et energie www.cours-online.com

NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE
NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE
NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE morin moli
 
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxCours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxAbdo Brahmi
 
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxCours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxHarryAndria
 
Les fondamentaux de l'électricité
Les fondamentaux de l'électricité Les fondamentaux de l'électricité
Les fondamentaux de l'électricité Chouaib Dziri
 
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉCOURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉmorin moli
 
Ener1 - CM3 - Puissance électrique
Ener1  - CM3 - Puissance électriqueEner1  - CM3 - Puissance électrique
Ener1 - CM3 - Puissance électriquePierre Maréchal
 
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdf
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdfChapitre 1 Circuits a courant continu.pdf
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdfRabieeBenkhammar
 
Livre d électrotechnique www.cours-online.com
Livre d électrotechnique www.cours-online.comLivre d électrotechnique www.cours-online.com
Livre d électrotechnique www.cours-online.commorin moli
 
Fonction Alimenter: Grandeurs électriques
Fonction Alimenter: Grandeurs électriquesFonction Alimenter: Grandeurs électriques
Fonction Alimenter: Grandeurs électriquesmorin moli
 
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01SAHB Radouan
 
Chapitre 8 Electricité
Chapitre 8 ElectricitéChapitre 8 Electricité
Chapitre 8 Electricitémllemarin38
 
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.ppt
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.pptCours de Mécanique Quantiquehekthnhr.ppt
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.pptDaoudiMohamed5
 
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.pptPPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt1bacsmhamza
 
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.ppt
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.pptPresentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.ppt
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.pptAPLOGAN
 

Similaire à Puissance et energie www.cours-online.com (20)

NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE
NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE
NotionNOTIONS DE BASE DE L'ELECTRICITE
 
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxCours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
 
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptxCours - Lois de l'électricité - Light.pptx
Cours - Lois de l'électricité - Light.pptx
 
Les fondamentaux de l'électricité
Les fondamentaux de l'électricité Les fondamentaux de l'électricité
Les fondamentaux de l'électricité
 
Notion de base
Notion de baseNotion de base
Notion de base
 
Ch1 rappels elt
Ch1 rappels eltCh1 rappels elt
Ch1 rappels elt
 
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉCOURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ
COURS NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ
 
Ener1 - CM3 - Puissance électrique
Ener1  - CM3 - Puissance électriqueEner1  - CM3 - Puissance électrique
Ener1 - CM3 - Puissance électrique
 
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdf
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdfChapitre 1 Circuits a courant continu.pdf
Chapitre 1 Circuits a courant continu.pdf
 
Livre d électrotechnique www.cours-online.com
Livre d électrotechnique www.cours-online.comLivre d électrotechnique www.cours-online.com
Livre d électrotechnique www.cours-online.com
 
cours electricite intro.pdf
cours electricite intro.pdfcours electricite intro.pdf
cours electricite intro.pdf
 
Fonction Alimenter: Grandeurs électriques
Fonction Alimenter: Grandeurs électriquesFonction Alimenter: Grandeurs électriques
Fonction Alimenter: Grandeurs électriques
 
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01
Circuits électriques-en-courant-constant-exercices-cor-01
 
Chapitre 8 Electricité
Chapitre 8 ElectricitéChapitre 8 Electricité
Chapitre 8 Electricité
 
Le triphase
Le triphaseLe triphase
Le triphase
 
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.ppt
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.pptCours de Mécanique Quantiquehekthnhr.ppt
Cours de Mécanique Quantiquehekthnhr.ppt
 
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.pptPPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt
PPT Transfert d'énergie et puissance électrique.ppt
 
Mcc geii 2
Mcc geii 2Mcc geii 2
Mcc geii 2
 
2005 am sud-rl
2005 am sud-rl2005 am sud-rl
2005 am sud-rl
 
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.ppt
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.pptPresentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.ppt
Presentation_PV_et_energie_Solaire-BON_COURS.ppt
 

Plus de morin moli

Motor control fundamentals
Motor control fundamentals Motor control fundamentals
Motor control fundamentals morin moli
 
DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE
 DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE  DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE
DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE morin moli
 
Electronics a first course
Electronics a first course Electronics a first course
Electronics a first course morin moli
 
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphaseCours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphasemorin moli
 
Exercices corriges en electricite triphase
Exercices corriges en electricite triphaseExercices corriges en electricite triphase
Exercices corriges en electricite triphasemorin moli
 
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUEMATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUEmorin moli
 
logique combinatoire
logique combinatoire logique combinatoire
logique combinatoire morin moli
 
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUES
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUESCOURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUES
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUESmorin moli
 
basic electrical and electronics engineering
basic electrical and electronics engineeringbasic electrical and electronics engineering
basic electrical and electronics engineeringmorin moli
 
cours machines electriques
cours machines electriquescours machines electriques
cours machines electriquesmorin moli
 
Induction motors
Induction motorsInduction motors
Induction motorsmorin moli
 
Basic electronics
Basic electronicsBasic electronics
Basic electronicsmorin moli
 
Les installations électriques industrielles
Les  installations  électriques  industriellesLes  installations  électriques  industrielles
Les installations électriques industriellesmorin moli
 
Starting of 3-Phase Induction Motors
Starting of 3-Phase Induction MotorsStarting of 3-Phase Induction Motors
Starting of 3-Phase Induction Motorsmorin moli
 
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)morin moli
 
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable Câblage Entrées / Sorties Automate programmable
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable morin moli
 
Étude des constituants d’un départ moteur.
Étude des constituants d’un départ moteur.Étude des constituants d’un départ moteur.
Étude des constituants d’un départ moteur.morin moli
 
Starting and control of three-phase asynchronous motors
Starting and control of three-phase asynchronous motorsStarting and control of three-phase asynchronous motors
Starting and control of three-phase asynchronous motorsmorin moli
 
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatises
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatisesCours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatises
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatisesmorin moli
 

Plus de morin moli (20)

Motor control fundamentals
Motor control fundamentals Motor control fundamentals
Motor control fundamentals
 
DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE
 DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE  DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE
DE L’AUTOMATE PROGRAMMABLE
 
Electronics a first course
Electronics a first course Electronics a first course
Electronics a first course
 
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphaseCours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
 
Exercices corriges en electricite triphase
Exercices corriges en electricite triphaseExercices corriges en electricite triphase
Exercices corriges en electricite triphase
 
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUEMATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
MATÉRIAUX ET APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
 
logique combinatoire
logique combinatoire logique combinatoire
logique combinatoire
 
Grafcet cours
Grafcet coursGrafcet cours
Grafcet cours
 
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUES
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUESCOURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUES
COURS APPAREILLAGES ET SCHEMAS ELECTRIQUES
 
basic electrical and electronics engineering
basic electrical and electronics engineeringbasic electrical and electronics engineering
basic electrical and electronics engineering
 
cours machines electriques
cours machines electriquescours machines electriques
cours machines electriques
 
Induction motors
Induction motorsInduction motors
Induction motors
 
Basic electronics
Basic electronicsBasic electronics
Basic electronics
 
Les installations électriques industrielles
Les  installations  électriques  industriellesLes  installations  électriques  industrielles
Les installations électriques industrielles
 
Starting of 3-Phase Induction Motors
Starting of 3-Phase Induction MotorsStarting of 3-Phase Induction Motors
Starting of 3-Phase Induction Motors
 
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)
Introduction to Programmable Logic Controllers (PLC's)
 
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable Câblage Entrées / Sorties Automate programmable
Câblage Entrées / Sorties Automate programmable
 
Étude des constituants d’un départ moteur.
Étude des constituants d’un départ moteur.Étude des constituants d’un départ moteur.
Étude des constituants d’un départ moteur.
 
Starting and control of three-phase asynchronous motors
Starting and control of three-phase asynchronous motorsStarting and control of three-phase asynchronous motors
Starting and control of three-phase asynchronous motors
 
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatises
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatisesCours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatises
Cours et travaux diriges sur l'automatisme et les systemes automatises
 

Puissance et energie www.cours-online.com

  • 1. 1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr Page 1 sur 2 Chapitre I-4- "Puissance et énergie électrique" W = P.t Joules (J) Watts (W) Secondes (s) P Puissance (W) t 0 Energie (J) t 0 Chapitre I-4- PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES OBJECTIF - Connaître la relation donnant la puissance reçue par un dipôle en fonction de U et I. - Connaître la relation entre puissance et énergie en régime permanent. - Appréhender la notion de rendement. - Comprendre l'effet Joule. I- LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE 1- Expression générale de la puissance électrique Soit un dipôle D quelconque, traversé par un courant d'intensité i et soumis à la tension u. Avec la convention récepteur ( schéma ci-dessous ), la puissance reçue par D s'écrit : La puissance est une grandeur algébrique dont le signe dépend de la convention choisie. Avec la convention récepteur, le comportement du dipôle est le suivant : - si p = ui > 0 , alors le dipôle reçoit la puissance ( récepteur ) - si p = ui < 0 , alors le dipôle fournit la puissance ( générateur ). 2- Mesure de la puissance électrique En général, la puissance se mesure avec un Wattmètre ( schéma ci-dessous ). Cet appareil mesure à la fois la tension et le courant pour en déduire la puissance. Sur les Wattmètres modernes, la mesure du courant se fait à l'aide d'une pince ampèremétrique. En courant continu, la mesure de la tension u et du courant i permet de calculer la puissance p = u.i ( attention à la convention ). 3- Puissance dans les résistors linéaires ( "résistances" ) Pour une résistance R, la relation entre u et i est u = Ri. On a p = ui donc 2 Rip = mais aussi R u p 2 = . II- L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 1- Relation entre puissance et énergie En régime permanent, si un dipôle D a consommé la puissance constante P pendant une durée t, alors il a reçu l'énergie W ( Schéma ci-dessous ): Pour une puissance constante, l'énergie augmente linéairement. L'énergie augmente avec la puissance mais aussi avec le temps. Pour les fortes quantités d'énergie, on utilise une autre unité, le Wattheure (W.h): 1 W.h = 3600 J 1 kW.h = 103 W.h = 3,6.106 J. 2- Expression de l'énergie électrique a- Régime permanent On a vu que W = P.t avec P=U.I donc W=U.I.t b- Cas général On définit la quantité d'électricité traversant le dipôle par Q = I.t avec Q en Coulombs (C). On en déduit donc : ( )BA VVQQUW −== . Loi: Toute charge électrique Q passant d'un point A où le potentiel est VA à un point B où le potentiel est VB reçoit l'énergie électrique ( )BA VVQQUW −== . 3- Loi de Joule p = u.i Watts (W) Volts (V) Ampères (A) Du i U W I Récep- teur* *
  • 2. 1° STI Electronique ( Physique Appliquée ) Christian BISSIERES http://cbissprof.free.fr Page 2 sur 2 Chapitre I-4- "Puissance et énergie électrique" Energie lumineuse Photopile Energie électrique Energie thermique décharge Accumulateur Energie électrique Energie thermique charge Dans le cas d'un résistor linéaire de résistance R, l'énergie reçue et dissipée sous forme de chaleur WJ = U.I.t peut s'écrire en tenant compte de la relation U = RI : tRIW 2 J = avec WJ en joules (J); R en ohms (Ω); I en ampères (A) et t en secondes (s). Cette relation traduit la loi de Joule. On dit que l'énergie est dissipée par effet Joule. 4- Mesure de l'énergie électrique La mesure de l'énergie électrique se fait avec un compteur d'énergie. Il est caractérisé par une constante k qui représente l'énergie reçue par l'installation pour un tour du disque. Par exemple, si k = 2,5 W.h / tr alors un tour de disque correspond à une consommation de 2,5 W.h. III- CONSERVATION DE L'ÉNERGIE 1- Principe de conservation de l'énergie L'énergie se trouve sous diverses formes : - mécanique ( moteur, le vent …), - électrique ( turbine génératrice, EDF …), - chimique ( batterie, pile à combustible ), - thermique ( résistance chauffante, combustion d'un carburant …), - rayonnement ( soleil, lampe infrarouge …). L'énergie subit des transformations, par exemple : - dans un résistor, l'énergie électrique est transformée en énergie thermique, - dans un moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. - dans une batterie, l'énergie chimique se transforme en énergie électrique. Loi : énergie reçue par un système = variation de son énergie interne + énergie fournie. L'énergie fournie par un système est composée d'énergie utile et d'énergie perdue. Exemple 1 : La batterie d'accumulateur ( énergie stockée ) Exemple 2 : La photopile 2- Transformation de l'énergie dans un résistor Lorsqu'un résistor reçoit une puissance P = UI constante, sa température augmente ( phase d'échauffement avec augmentation de l'énergie interne ), puis se stabilise pour atteindre une température constante ( phase d'équilibre thermique avec énergie interne constante ). Lorsque la puissance reçue redevient nulle, la température diminue et revient à sa valeur initiale ( diminution de l'énergie interne ). L'évolution de la température est schématisée ci-dessous : IV- RENDEMENT 1- Bilan des puissances système en équilibre : puissance absorbée Pa = puissance utile Pu + puissance perdue Pp 2- Rendement d'un convertisseur Définition : Le rendement d'un système est défini par le rapport : 1 P P absorbéePuissance utilePuissance a u ≤==η et on a aussi pu u PP P + =η Exemples : Photopile → η ≤ 10 %. Moteur électrique → 85 % ≤ η ≤ 98 %. Résistance chauffante → η = 100 %. Température (°C) θi θf 0 t1 t2 t3 Echauffement Equilibre thermique Refroidissement t (s)