Actuellement, l'économie d'énergie est au centre des préoccupations. Les pompes à eau sont gourmandes en énergie. Donc, pour votre installation de captage d'eau, il est important d'utiliser une puissance de pompe suffisante, ni trop faible, ni trop élevée. Donc, comment devrait-on calculer la puissance d'une pompe immergée? Tout vous sera révélé dans cet article. La constitution d'une pompe immergée Une pompe immergée et constituée d'un moteur, d'une transmission (moteur vers les composantes hydrauliques), les composantes hydrauliques. À la différence d'autres pompes, le modèle immergé n'est plus équipé de système de refroidissement, car il est déjà refroidi à l'aide de l'eau circulant le long du moteur. La pompe immergée est dotée de nombreuses turbines centrifuges qui forment des étages (multicellulaire). De ce fait, elle est capable d'avoir une montée en pression plus efficace et une meilleure longévité. Le calcul hydraulique et le calcul électrique dans le cadre d'une pompe centrifuge Pour délivrer un débit et une pression donnés, la pompe immergée aura besoin d'une puissance hydraulique suffisante pour faire tourner l'arbre de la pompe.
Remarque: la constante 367 permet d'uniformiser les unités La puissance électrique nécessaire La détermination de la puissance électrique se base sur les électriques. Les autres informations peuvent être lues sur la plaque signalétique de la pompe: Cos φ et le rendement du moteur à la charge (50%, 75% ou 100%). Puissance électrique nécessaire Pour déterminer la puissance électrique demandée par un moteur triphasé, il faut multiplier l'intensité (A) par la tension (V), le Cos φ et √3. Puis, en divisant la valeur obtenue par le rendement moteur, vous aurez la puissance soutirée au réseau électrique pour le dimensionnement. Notion complémentaire Il est à noter que le risque d'erreur dans le relevé de l'intensité est fréquent en cas de pilotage du moteur par un variateur de fréquence. En fait, si le relevé de l'intensité est fait au niveau des bornes du moteur, la tension doit aussi être prise à ce point. C'est parce que la tension relevée ne sera plus celle du réseau alimentant l'usine ou le poste de relevage (U/f= Cte).
La transmission entre l'arbre du moteur et l'arbre de la pompe Reste à réunir ces deux arbres, l'un émetteur et l'autre récepteur de cette puissance. Un accouplement direct ne va pas engendrer de perte de rendement mais une transmission par courroie, avec les nombreux avantages qu'elle peut amener, engendrera inévitablement une petite perte de rendement qui réduira donc la puissance électrique transmise à l'arbre de la pompe. Il va de soi que la puissance électrique doit être égale ou légèrement supérieure à la puissance hydraulique demandée par la pompe à son point de fonctionnement. Interprétation des résultats Gardons toutefois à l'esprit que ces deux calculs sont établis sur base de certains relevés réalisés sur le terrain, entachés d'erreur de lecture et/ou de mesure. Nous avons pointé la lecture des manomètres avec une échelle qui peut être trop importante. Pointons le débitmètre en place qui peut présenter, comme tout appareil de lecteur, une erreur intrinsèque, voir des perturbations si le liquide est fortement chargé.
Méthode d'entrée de puissance Mesurez la puissance électrique consommée par le moteur de la pompe hydraulique entraînée électriquement pendant que le vérin hydraulique soulève la charge pour déterminer les pertes du système. Si un kilowattmètre indique que le taux d'utilisation de la puissance du moteur de la pompe est de 8, 45 kilowatts (11, 33 chevaux) alors que le vérin fournit les 9, 425 livres de force à la vitesse de 0, 5 pied par seconde, le système est alimenté ne pas revenir au cylindre. Cette perte de puissance est due aux pertes dues aux restrictions d'écoulement d'huile hydraulique, à la friction de glissement dans le cylindre et aux pertes de friction et électriques dans la pompe et le moteur. Calculer l'efficacité du système. Diviser 6, 39 kilowatts fournis par le cylindre, par 8, 45 kilowattheures fournis à la pompe multiplié par 100 pour cent, détermine que 75, 6 pour cent de l'énergie fournie à l'ascenseur est convertie en travaux de levage utile. C'est un chiffre d'efficacité raisonnable pour les machines.
La principale fonction de l'hydraulique est de fournir une grande multiplication de la force qui est facilement transmise avec des composants mécaniques relativement petits. Un vérin hydraulique peut fournir plusieurs tonnes de force à des vitesses faibles à modérées, par rapport à un vérin pneumatique, qui est mieux à fournir des forces faibles à moyennes à des vitesses élevées à modérées, respectivement. Le produit empirique de la force et de la vitesse est le pouvoir. Le calcul de la puiss Sommaire De L'Article: Méthode de mise hors tension Méthode d'entrée de puissance Choses dont vous aurez besoin Conseils Avertissements Méthode de mise hors tension Déterminer la force fournie par le cylindre. Par exemple, si un vérin hydraulique de 2 pouces de diamètre soulevant une charge était alimenté avec une pression hydraulique de 3 000 livres par pouce carré (psi), vous calculeriez d'abord la surface du piston dans le vérin hydraulique pour déterminer la force hydraulique globale. La formule pour la zone circulaire est pi fois le rayon au carré.
Une puissance électrique sera nécessaire pour entraîner cette pompe au point de fonctionnement. La question sur la puissance d'une pompe se réfère alors à deux puissances: hydraulique et électriques. La puissance hydraulique nécessaire La détermination de la puissance hydraulique se base sur les relevés manométriques, le début et la courbe de performance de la pompe. Hauteur manométrique totale Cette grandeur se détermine en soustrayant la valeur de la pression au refoulement à celle d'aspiration. La valeur de ces deux pressions se fait par relevé manométrique gradué en bar. Pour l'exprimer en mètre colonne d'eau, il fait multiplier le résultat du calcul précèdent par 10, 33. Remarque: ces relevés de pression peuvent être soumis à des erreurs de lecture. Puissance hydraulique nécessaire Pour calculer la puissance hydraulique d'une pompe centrifuge (kW), il faut multiplier le Débit (m3/h) par la HMT (mcE) et la densité du liquide, à diviser par 367 et par le rendement hydraulique de la pompe à son point de fonctionnement (Q, HMT).
La puissance est donnée pour un rendement du système « aubes + génératrice » de 100%, ce qui est un cas idéal, la puissance réelle sera plus faible et dépendra de la technologie hydraulique et électrique de l'installation. Un coefficient correcteur de 0. 6 à 0. 7 est réaliste.
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Accueil / Technique [Electronique-Electrique] Retrouvez les Revues Technique Automobile de votre véhicule J'ai un soucis avec mon lève vitre arrière passager. Je n'ai rien trouvé de similaire dans la recherche. Ma vitre se lève et descend, mais une fois en butée le moteur ne s'arrête pas si on ne lâche pas le bouton donc ça force et ça fait drrrrrrrrrrrrrrrrrrrr en haut comme en bas. J'ai démonté le mécanisme et je ne vosi pas trop d'où ça vient, il y a bien cette tringle avec ce feutre à l'intérieur et l'engrenage qui etraine ça et ça patine à cet endroit je pense. Moteur leve vitre arriere espace d'un instant. ma question est-ce qu'il faut changer cette tringle que l'on trouve à pas cher sur des sites pièces ou est-ce mon antipincement qui ne fonctionne plus et qui à forcé et du coup usé le mécanisme? du coup faudrait changer le tout avec le moteur. Comment contrôler l'anti pincement? vu que ça patine maintenant. J'ai remonté mais maintant ça ne fonctionne plus correctement, la vitre n'arrive plus à monter car la tringle et l'engrenage patine, j'ai fait la bétise de graisser la tringe qui a cet espèce de feutre avec de la graisse.... Dernière édition par rpm91 le Mar 24 Juin, 2014 14:06; édité 1 fois Donc voilà j'ai démonté ma porte et contrôlé.
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