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PUISSANCE Électrique

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Partie : électricité 3APIC

La puissance électrique
I. Notion de puissance électrique : II. Les caractéristiques nominales d'un appareil
1. Expérience : électrique :
on alimente successivement deux lampes différentes L 1 et L 2 , Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont :
portant respectivement les indications (25W - 12V) et (40W - 12V) ➢ La tension nominale : c’est la tension qui permet une
avec un même générateur dont la tension est 12V comme indique utilisation normale de l’appareil.
la figure ci-dessous: ➢ La puissance nominale : C’est la puissance électrique que
l’appareil doit recevoir pour fonctionner normalement.
➢ Intensité nominale : C'est l'intensité du courant qui doit
traverser l'appareil pour fonctionner normalement.
Remarque :
Les caractéristiques nominales est indiqués par le fabricant sur la
2. Observation : plaque signalétique de l'appareil.
Nous observons que la lampe L1 éclaire plus que la lampe L2, en
raison de la différence entre les indications 25W et 40W, portées III. Puissance électrique consommée par un appareil
par chaque lampes , ces deux valeurs représentent la puissance électrique :
électrique. 1. la puissance en courant continu :
a. expérience :
3. Conclusion : On alimente sous leur tension nominale une lampe L1 (12V ;
La puissance électrique est une grandeur physique symbolisée 21W) puis une lampe L2 (12V ; 10W). On mesure U et I pour
par la lettre P et exprime la performance d'un appareil chaque lampe et on calcule le produit U × I.
électrique en fonctionnement (éclairage, chauffage ...).
L’unité internationale de la puissance est le Watt de symbole lampe U I U.I P
W.
L1 12V 1.7A 20.4 21W
On utilise aussi :
Le kilowatt : 1KW= 𝟏𝟎𝟑 W Le Mégawatt : 1MW= 𝟏𝟎𝟔 W L2 12V 0.8A 9.6 10W
𝟗
Le Gigawatt : 1GW= 𝟏𝟎 W Le milliwatt : 1mW= 𝟏𝟎−𝟑W
b. observation :
Nous observons que le produit U × I est approximativement égal à
la puissance P enregistrée sur la lampe.
Comprendre la physique-maria-
c. Conclusion :
La puissance électrique consommée par un appareil électrique en Donc la puissance électrique consommée par un appareil de
courant continu est égale au produit de la tension appliquée entre chauffage est :
ses deux bornes et de l'intensité du courant qui le traverse, et nous
l'exprimons par la relation suivante: P = R × 𝐈𝟐 P : La puissance en Watt (W).
R : La résistance en Ohm (Ω).
P=U x I I : Intensité de courant en (A).

P: la puissance consommée (W). V. La puissance consommée par une installation :


U: tension entre les deux bornes de l'appareil e (V).
I : intensité du courant électrique traversant l'appareil (A). ➢ La puissance électrique totale consommée par l’installation est
égale à la somme des puissances consommées par les appareils
2. la puissance en courant alternatif : qui fonctionnent simultanément.

La relation P=U x I s’applique aussi pour les appareils alimentés Pt = P1 + P2 + P3 + ……


sous une tension alternative à condition de prendre les valeurs
efficaces de tension et d’intensité de courant : ➢ La puissance totale Pt ne doit pas dépasser la puissance
maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'Agence de
P =𝐈𝐞𝐟𝐟 × 𝐔𝐞𝐟𝐟 distribution d'électricité par la valeur Imax qui est enregistrée
sur le disjoncteur :
Cette relation reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal
que pour les appareils de chauffage (lampe, chauffe-eau, four Pmax = U x Imax
électrique, ...).
➢ Dans le cas où il dépasse la puissance maximale Pmax, le
IV. Puissance électrique d’un appareil de chauffage : disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison
La puissance électrique consommée par l’appareil de chauffage afin d’assurer la sécurité de votre installation et éviter un
est : P=U x I (1) incendie.
Et puisque l’appareil de chauffage contient une résistance
électrique donc elle est soumise à la loi d'Ohm : Remarque :
U=R x I (2) La puissance nominale et la tension nominale permettent de
D’après les relations (1) et (2) on trouve : calculer l’intensité de courant qui traverse un appareil et par
P= R x I x I suite choisir le fusible approprié pour protéger l’appareil.
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