Bon bon aller je fais un ptit effort pour ce soir,
I) cas sans courant de défaut
1) puisqu'il n'ya pas de courant de défaut If=0A
d'ou I=I-if=I (aucune fuite, If désigne bien le courant de fuite?)
2) b1 et b2 sont de sens opposés et de même valeur , ce qui signifie que le champ résultant est nul (c'est pourquoi le disjoncteur différenciel ne disjoncte pas, normal pas de courant de fuite...).
(applique la règle du tire-bouchon pour b1, b2 c'est simple...)
3) Regarde ton cours c'est simple!
B=mu(0)*mu(r)*H
4)
Flux(B) = B*S*cos(alpha) = B*S = mu(0)*mu(r)*H*S
Ou H = N*I/l (N: nombre de spire , l : longueur de la bobine)
Et cos(alpha)=1 On considere la perpendicularité (hypothèse simplificatrice en vue des données)
D'ou :
Flux(b1)= mu(0)*mu(r)*(N*I/l)*S
Flux(b2)= mu(0)*mu(r)*(N*(I-If)/l)*S = mu(0)*mu(r)*(N*I/l)*S (puisque I-If=I)
5) le flux résultant dans la bobine est nul (il n'ya pas de défaut =>pas de courant de fuite)
6) D'apres la 5) pas de flux résultant => Courant et Tension nul dans l'électro-aimant
Ce qui est normal
Pour la suite on verra demain, mais dit moi dejà si tu as tt compris?