Notations et abréviations

$s$   Variable de Laplace
${\mathbb{I}}$   Matrice identité de dimension appropriée
${\mathbb{O}}$   Matrice nulle de dimension appropriée
$GS$   Génératrice Synchrone
$MS$   Moteur Synchrone
$SPM$   Surface Permanent Magnet
$IPM$   Interior Permanent Magnet
$N_s$   Nombre de spires
$p$   Nombre de paires de pôles
$n$   Nombre de pôles
$k_w$   facteur d'enroulement
$k_z$   facteur de distribution
$k_s$   facteur de raccourcissement
$\nu$   rang des harmoniques
$MLI$   Modulation de Largeur d'Impulsion
$PWM$   Pulse With Modulation
$D_x$   Diode x
$T_x$   interrupteur statique x
$\zeta$   coefficient d'amortissement
$N$ tr/min vitesse de l'arbre moteur
$\Omega$ rad/s vitesse angulaire de l'arbre moteur
$\omega_s$ rad/s vitesse du champ tournant
$\omega_e$ rad/s pulsation électrique de l'alimentation
$\omega_m$ rad/s vitesse angulaire rotorique polaire
$v$ m/s vitesse linéaire
$L_f$ H inductance propre rotorique
$L_{xy}$ H inductance mutuelle de x sur y
$L_{xx}$ H inductance propre statorique de x
$L_h$ H inductance principale
$L_{\sigma}$ H inductance de fuite
$\Lambda$ Vs/A ou H perméance du circuit magnétique
$\EuScript{R}$ A/Vs ou $H^{-1}$ Réluctance du circuit magnétique
$\Theta$ A solénation ou force magnéto motrice
$H$ A/m champ magnétique
$B$ T induction magnétique
$\phi_x$ Wb flux couplé dans une spire associé à l'enroulement x
$\Psi_x$ Wb flux totalisé associé à l'enroulement x
$f.é.m$ V force électro motrice
$f.c.é.m$ V force contre électro motrice
$R_s$ $\Omega$ Résistance statorique
$u_x$ V tension aux bornes de x
$i_x$ A courant circulant dans x

$V_s$ V tension efficace
$ \phi $ ° déphasage entre tension et courant statorique
$p_{(t)}$ W puissance instantannée
$T_e$ Nm couple électromagnétique
$T_c$ Nm couple de charge ou résistant
$\hat{I}_x$ A courant maximum dans x
$\delta$ ° angle de charge
$\Psi$ ° angle entre la tension induite synchrone et le courant statorique
$V_f$ V tension induite synchrone
$\phi_a$ Wb flux généré par l'aimant
$J$ kg$m^2$ inertie
$K_d$ kg$m^2$ frottement visqueux
$E_d=V_c$ V tension continue en sortie du redresseur
$I_d=I_c$ A courant continu en sortie du redresseur
$W_x$ J énergie de x
$v_p$ V amplitude de la porteuse
$\theta$ ° position du rotor
$b$ Ns/m frottement visqueux
$\delta$ ° angle de charge
$F$ N Force
$X_x$ $\Omega$ impédance de x
$\tau$ s constante de temps

guillaume 2008-11-17