Puissances électriques des pompes
PUISSANCE DES MOTEURS DE POMPES - EXPLICATIONS ET EQUIVALENCES
La puissance d'une pompe est exprimée en CV (cheval vapeur) , sa puissance électrique, exprimée en kiloWatt, indique notamment sa consommation électrique, afin de vous simplifier la tâche, ci-dessous un tableau indiquant les correspondances des puissances les plus couramment utilisées.
Puissance en CV | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12 |
Puissance en kW | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 |
Définition de P1 et P2 d'une pompe
- Le paramètre P1 correspond à la puissance électrique d'une pompe.
- Le paramètre P2 correspond à la puissance mécanique en sortie de l'arbre moteur
Il faut donc utiliser P1 pour déterminer:
- La puissance de la pompe lors de son remplacement
- La consommation électrique de la pompe.
A QUOI SERT LE CONDENSATEUR?
Lorsqu'on utilise des pompes alimentées en courant monophasé, le champs magnétique induit "ne tourne pas", il est donc nécessaire de donner une sorte d'impulsion au rotor pour initier la rotation du moteur. Le condensateur joue justement ce rôle, il permet de créer un déphasage dans un second bobinage pour que le champs magnétique "tourne" en initiant ainsi la rotation du moteur, on parle dès lors de condensateur de démarrage.
Lorsque la pompe est alimentée en courant triphasé, le déphasage est fourni par le réseau et le champs magnétique induit est "tournant", le rotor ne nécessite pas de "coup de pouce" pour initier sa rotation.
A chaque puissance de pompe son condensateur adapté, c'est pourquoi nous vous fournissons ci-dessous un tableau renseignant la capacité du condensateur en microFarads (µF) en fonction de la puissance de la pompe.
CV | kW | Capactité du condensateur (µF) |
---|---|---|
0,5 | 0,37 | 16 |
0,75 | 0,55 | 20 |
1 | 0,75 | 30 |
1,5 | 1,1 | 40 |
2 | 1,5 | 50 |
3 | 2 | 60 |