Comprendre U, I, P et E en 48 V DC*
De lâĂ©lectricitĂ© Ă la mĂ©canique : relier tension, courant, puissance et Ă©nergie
Les systĂšmes 48 V DC (courant continu) sont aujourdâhui 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 lâĂ©lectricitĂ© â tension, courant, puissance et Ă©nergie â et leur lien avec la mĂ©canique (couple et vitesse).
1. Les grandeurs électriques de base
Tension â U
Unité : volt (V)
La tension reprĂ©sente la « pression Ă©lectrique » qui pousse les Ă©lectrons dans un circuit, comme la pression dâeau dans un tuyau.
Dans un systĂšme 48 V, cette tension est gĂ©nĂ©ralement stable et dĂ©finie par la batterie ou lâalimentation.
Plus la tension est Ă©levĂ©e, plus il est facile de transmettre de la puissance avec moins de courant â un avantage clĂ© pour limiter les pertes et rĂ©duire la taille des cĂąbles.
IntensitĂ© â I
Unité : ampÚre (A)
LâintensitĂ© est le dĂ©bit dâĂ©lectrons circulant dans le circuit â comparable au dĂ©bit dâeau dans une conduite.
Elle traduit directement la charge de travail du moteur : plus le couple demandé est élevé, plus le moteur tire de courant.
Courant et échauffement
Le courant est la principale source dâĂ©chauffement dans les conducteurs, les bobinages et les connecteurs.
Les pertes Joule sont proportionnelles au carré du courant :
Cela signifie quâun simple doublement du courant quadruple la chaleur dissipĂ©e.
Exemple :
Si un cùble de 0,05 Ω transporte 20 A :
\(P_{pertes}=20^2 Ă 0,05\) =20 WpEn doublant le courant Ă 40 A :
\(P_{pertes}=40^2Ă0,05\)=80 Wp
DâoĂč lâintĂ©rĂȘt, Ă puissance Ă©gale, dâaugmenter 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 â P
Unité : watt (W)
La puissance est le dĂ©bit dâĂ©nergie, câest-Ă -dire la vitesse Ă laquelle le systĂšme consomme ou fournit de lâĂ©nergie.
Puissance électrique
Câest la puissance absorbĂ©e par le moteur depuis la batterie ou lâalimentation.
Elle exprime ce que lâon 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 :
oĂč :
- C ou \(Ï\) = couple moteur (en N·m)
- \(Ï\) = vitesse angulaire (en rad/s)
Les deux puissances sont liées par le rendement du moteur \(η) :
En pratique, pour un moteur BLDC de rendement 90 % :
Exemple :
Un moteur 48 V consommant 25 A délivre
\(P_{Ă©lec}=48Ă25=1200W\)Avec un rendement de 90 %, la puissance mĂ©canique utile est
\(1200Ă0,9=1080W1200 Ă 0,9 = 1080 W1200Ă0,9=1080W\)
Ănergie â E
Unité : Wh ou J
LâĂ©nergie correspond Ă la quantitĂ© totale de travail effectuĂ©e sur une durĂ©e donnĂ©e :
Une batterie de 48 V â 40 Ah stocke :
Cela permet dâalimenter un moteur de 1 kW pendant environ 2 heures Ă pleine puissance.
2. Du monde électrique au monde mécanique
Le moteur BLDC agit comme un convertisseur dâĂ©nergie :
Ainsi, connaĂźtre la tension et le courant permet dâestimer le couple disponible et la vitesse de rotation, et donc la puissance mĂ©canique dĂ©livrĂ©e.
Ce lien direct est au cĆur 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 â Calcul rapide de courant Ă partir dâun besoin mĂ©canique
Objectif : fournir 900 W mécaniques à 48 V avec un rendement moteur de 90 %.
Puissance électrique demandée
Exemple 2 â Estimer lâautonomie batterie
Batterie 48 V â 40 Ah â 1920 Wh.
Si la consommation moyenne du moteur est 800 W :
4. En résumé
| Grandeur | Symbole | Unité | RÎle principal | Relation clé | Remarque |
| Tension | U | Volt (V) | Force Ă©lectrique (pression) | \(U=RĂI\) | FixĂ©e par la source (batterie) |
| Courant | I | AmpĂšre (A) | DĂ©bit dâĂ©lectrons | \(P_{pertes}= I^2 ĂR\) | Provoque Ă©chauffement (pertes â IÂČR) |
| Puissance | P | Watt (W) | DĂ©bit dâĂ©nergie | \(P_{Ă©lec}=UĂI\) \(P_{mĂ©ca}=CĂÏ=ÏĂÏ\) \(P_{mĂ©ca}=P_{Ă©lec}Ăη\) | Lie directement Ă©lectricitĂ© et mĂ©canique (tenir compte du rendement) |
| Ănergie | E | Wh ou J | QuantitĂ© totale dâĂ©nergie | \(E=PĂt\) | DĂ©termine autonomie batterie |
Ă retenir
U pousse le courant
I transporte lâĂ©nergie (et gĂ©nĂšre la chaleur)
P = U à I exprime la puissance instantanée
E = P Ă t traduit la durĂ©e dâutilisation
C Ă Ï = 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 lâautonomie dâun 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 dâune interprĂ©tation incorrecte des informations fournies.