📄 Comprendre U, I, P et E en 48 V DC

Comprendre U, I, P et E en 48 V DC*

De l’électricitĂ© Ă  la mĂ©canique : relier tension, courant, puissance et Ă©nergie

Les systĂšmes 48 V DC (courant continu) sont aujourd’hui omniprĂ©sents dans les vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers, les robots, ou encore les engins agricoles automatisĂ©s.

Mais pour bien dimensionner un moteur, un contrĂŽleur et une batterie, il faut comprendre comment interagissent les grandeurs fondamentales de l’électricitĂ© — tension, courant, puissance et Ă©nergie — et leur lien avec la mĂ©canique (couple et vitesse).

1. Les grandeurs électriques de base

Tension – U

  • UnitĂ© : volt (V)

  • La tension reprĂ©sente la « pression Ă©lectrique » qui pousse les Ă©lectrons dans un circuit, comme la pression d’eau dans un tuyau.

  • Dans un systĂšme 48 V, cette tension est gĂ©nĂ©ralement stable et dĂ©finie par la batterie ou l’alimentation.

  • Plus la tension est Ă©levĂ©e, plus il est facile de transmettre de la puissance avec moins de courant — un avantage clĂ© pour limiter les pertes et rĂ©duire la taille des cĂąbles.

IntensitĂ© – I

  • UnitĂ© : ampĂšre (A)

  • L’intensitĂ© est le dĂ©bit d’électrons circulant dans le circuit — comparable au dĂ©bit d’eau dans une conduite.

  • Elle traduit directement la charge de travail du moteur : plus le couple demandĂ© est Ă©levĂ©, plus le moteur tire de courant.

Courant et échauffement

Le courant est la principale source d’échauffement dans les conducteurs, les bobinages et les connecteurs.

Les pertes Joule sont proportionnelles au carré du courant :

\(P_{pertes}= I^2 ×R\)

Cela signifie qu’un simple doublement du courant quadruple la chaleur dissipĂ©e.

Exemple :

Si un cùble de 0,05 Ω transporte 20 A :

\(P_{pertes}=20^2 × 0,05\) =20 Wp

En doublant le courant Ă  40 A :

\(P_{pertes}=40^2×0,05\)=80 Wp

D’oĂč l’intĂ©rĂȘt, Ă  puissance Ă©gale, d’augmenter la tension (U) pour rĂ©duire le courant (I) :

Ainsi, un moteur de 1 kW consommera :

  • 20,8 A Ă  48 V

  • 41,6 A Ă  24 V

Plus la tension est Ă©levĂ©e, moins les cĂąbles chauffent et plus ils peuvent ĂȘtre fins et lĂ©gers, tout en conservant le mĂȘme rendement global.

Puissance – P

  • UnitĂ© : watt (W)

  • La puissance est le dĂ©bit d’énergie, c’est-Ă -dire la vitesse Ă  laquelle le systĂšme consomme ou fournit de l’énergie.

Puissance électrique

\(P_{Ă©lec}=U×I\) 

C’est la puissance absorbĂ©e par le moteur depuis la batterie ou l’alimentation.

Elle exprime ce que l’on prĂ©lĂšve en Ă©nergie Ă©lectrique Ă  un instant donnĂ©.

Puissance mécanique

Quand le moteur transforme cette énergie électrique en mouvement, on parle de puissance mécanique :

\(P_{mĂ©ca}=CĂ—Ï‰=Ï„Ă—Ï‰\)

oĂč :

  • C ou \(τ\) = couple moteur (en N·m)
  • \(ω\) = vitesse angulaire (en rad/s)

Les deux puissances sont liĂ©es par le rendement du moteur \(η) :

\(P_{mĂ©ca}=P_{Ă©lec}×η\)

En pratique, pour un moteur BLDC de rendement 90 % :

\(CĂ—Ï‰=U×I×0,9\)

Exemple :

Un moteur 48 V consommant 25 A dĂ©livre

\(P_{Ă©lec}=48×25=1200W\)

Avec un rendement de 90 %, la puissance mécanique utile est

\(1200×0,9=1080W1200 × 0,9 = 1080 W1200×0,9=1080W\)

Énergie – E

  • UnitĂ© : Wh ou J

  • L’énergie correspond Ă  la quantitĂ© totale de travail effectuĂ©e sur une durĂ©e donnĂ©e :

\(E=P×t\)

Une batterie de 48 V – 40 Ah stocke :

\(E=48×40=1920\) Wh≈1,9 kWh

Cela permet d’alimenter un moteur de 1 kW pendant environ 2 heures à pleine puissance.

2. Du monde électrique au monde mécanique

Le moteur BLDC agit comme un convertisseur d’énergie :

\(U×I×η=CĂ—Ï‰\)

Ainsi, connaĂźtre la tension et le courant permet d’estimer le couple disponible et la vitesse de rotation, et donc la puissance mĂ©canique dĂ©livrĂ©e.

Ce lien direct est au cƓur du dimensionnement moteur : on part du besoin mĂ©canique (couple, vitesse) pour en dĂ©duire la puissance Ă©lectrique requise.

3. Application pratique : estimer besoin et autonomie

Exemple 1 — Calcul rapide de courant Ă  partir d’un besoin mĂ©canique

Objectif : fournir 900 W mécaniques à 48 V avec un rendement moteur de 90 %.

Puissance électrique demandée

\(P_{élec}= \frac{900}{0.9} = 1000 W\)


Courant tirĂ© sur un systĂšme 48 V

\(I=\frac {P_{élec}}{U}=\frac {1000}{48}=20.8 A\)


Exemple 2 — Estimer l’autonomie batterie

Batterie 48 V – 40 Ah → 1920 Wh.

Si la consommation moyenne du moteur est 800 W :

\(t = \frac{1920}{800}\) = 2,4 heures


4. En résumé

GrandeurSymboleUnitéRÎle principalRelation cléRemarque
TensionUVolt (V)Force électrique (pression)
\(U=R×I\)
Fixée par la source (batterie)
CourantIAmpĂšre (A)DĂ©bit d’électrons
\(P_{pertes}= I^2 ×R\) 
Provoque Ă©chauffement (pertes ∝ IÂČR)
PuissancePWatt (W)DĂ©bit d’énergie
\(P_{Ă©lec}=U×I\) 
\(P_{mĂ©ca}=CĂ—Ï‰=Ï„Ă—Ï‰\)
\(P_{mĂ©ca}=P_{Ă©lec}×η\)
Lie directement électricité et mécanique (tenir compte du rendement)
ÉnergieEWh ou JQuantitĂ© totale d’énergie
\(E=P×t\)
Détermine autonomie batterie

À retenir

U pousse le courant

I transporte l’énergie (et gĂ©nĂšre la chaleur)

P = U × I exprime la puissance instantanĂ©e

E = P × t traduit la durĂ©e d’utilisation

C × ω = P relie Ă©lectricitĂ© et mĂ©canique

En maĂźtrisant ces relations, on peut dimensionner efficacement un moteur 48 V BLDC, Ă©viter les surchauffes, choisir les bons cĂąbles et estimer l’autonomie d’un systĂšme Ă©lectrique complet.


*: Les informations techniques prĂ©sentĂ©es dans cet article sont fournies Ă  titre indicatif. Elles ne remplacent pas les notices officielles des fabricants. Avant toute installation, manipulation ou utilisation, veuillez consulter la documentation du produit et respecter les consignes de sĂ©curitĂ©. Le site Torque.works ne saurait ĂȘtre tenu responsable d'une utilisation inappropriĂ©e ou d’une interprĂ©tation incorrecte des informations fournies.