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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Moteurs électriques asynchrones. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / L'électricité pour les débutants

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Le dispositif d'un moteur électrique asynchrone est basé sur un champ magnétique tournant. Un moteur électrique dans lequel un champ magnétique tournant interagit avec le courant dans les enroulements du rotor généré par le même champ magnétique est appelé asynchrone (non simultané). Les moteurs asynchrones triphasés comportent 2 parties principales : fixe - stator et mobile - rotor.

Afin d'augmenter le couple du moteur et de réduire les pertes d'énergie dépensées pour chauffer le moteur, il est nécessaire de créer des conditions dans lesquelles les courants seront induits non pas dans toute l'épaisseur du rotor, mais uniquement sur sa surface. A ces fins, le rotor n'est pas réalisé sous la forme d'un cylindre plein, mais à partir de tôles d'acier isolées les unes des autres. Ces tôles sont réalisées avec des rainures dans lesquelles sont placées des barres de cuivre ou d'aluminium.

Les extrémités de ces tiges sont soudées en anneaux. Le rotor devient comme une roue d'écureuil, c'est pourquoi ce type d'enroulement de rotor s'appelle exactement ainsi : une roue d'écureuil. En raison de cette méthode de fabrication, le rotor est court-circuité.

Un moteur à induction à cage d'écureuil est le moteur électrique le plus simple largement utilisé dans l'industrie et dans la vie quotidienne.

Auteur : Smirnova L.N.

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Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques suisses ont pu séparer l'eau en deux liquides différents, composés de deux types de molécules d'eau.

La structure spatiale et certaines propriétés physiques des molécules d'eau dépendent du spin des atomes d'hydrogène. Si le spin des deux atomes est le même, une telle molécule s'appelle une para-eau, si elles sont opposées - une ortho-eau. Les différences exactes entre eux ne sont pas encore connues, cependant, en 2002, des physiciens russes ont montré que l'ortho-eau se condense moins bien que la para-eau.

Les lois de la mécanique quantique interdisent la transformation directe d'une forme d'eau en une autre, par conséquent, dans tout verre contenant du liquide, des groupes séparés d'eaux para et ortho doivent être présents en même temps. Néanmoins, les toutes premières expériences ont montré qu'il est impossible de les séparer, car certaines interactions entre molécules d'eau, dont la nature n'est pas encore claire, les amènent parfois à modifier le spin des atomes d'hydrogène.

Willich et ses collègues ont pu résoudre ce problème apparemment impossible pour la première fois en refroidissant l'eau à une température proche du zéro absolu et en forçant les molécules para- et ortho-eau à se séparer d'elles-mêmes en deux camps qui ne se touchent pas.

Ceci a été réalisé en transformant l'eau en une sorte de vapeur - un mélange extrêmement raréfié de molécules d'eau et d'atomes d'argon, qui ne se solidifie pas même à des températures ultra-basses. Après avoir préparé une quantité suffisante de ce mélange, les scientifiques l'ont fait passer à travers un puissant générateur de champs électrostatiques. Il s'est scindé en deux flux étroits de molécules, dont l'un se composait uniquement de paraeau et le second uniquement d'orthoeau.

Les flux se sont écrasés dans un nuage d'un autre gaz, composé d'ions calcium et de diazénylium - une combinaison fragile de deux atomes d'azote et d'un atome d'hydrogène. Le diazénylium, qui interagit activement avec l'eau même à des températures ultra-basses, lui donnant un excès d'hydrogène, est devenu l'un des premiers composés chimiques interstellaires découverts par les astronomes dans l'espace au cours des 50 dernières années.

En bombardant ce nuage et ces cours d'eau avec des rayons ultraviolets, les scientifiques ont pu suivre l'interaction des deux formes d'eau avec le diazénylium et découvrir plusieurs propriétés intéressantes de la para et de l'orthoeau. Par exemple, il s'est avéré que l'eau para réagit beaucoup plus rapidement et plus activement avec les molécules de N2H, ce qui indique des différences significatives dans leur "comportement" et leurs interactions chimiques.

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