# Calculateur de Glissement du moteur asynchrone

Glissement du moteur asynchrone : n_s = 60·f/p, s = (n_s − n)/n_s. Calcule le glissement depuis la vitesse rotor ou la vitesse depuis le glissement. Mode générateur (s<0) détecté automatiquement.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/tools/motor-slip-calculator

- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** moteur asynchrone, glissement, vitesse synchrone, vitesse rotor, triphasé, paires de pôles, génie électrique

## Présentation

Ce calculateur de glissement pour moteur asynchrone vous permet de déterminer rapidement le glissement d'une machine à induction à partir de sa vitesse rotor, ou inversement de calculer sa vitesse de rotation réelle à partir du glissement. Il calcule automatiquement la vitesse synchrone à l'aide de la formule n_s = 60·f/p et identifie instantanément si la machine fonctionne en mode moteur ou en mode générateur.

## Entrées

- **Mode de calcul** (select)
- **Fréquence f (Hz)** (number): Supply frequency in Hz (50 Hz or 60 Hz are most common).
- **Paires de pôles p** (number): Number of POLE PAIRS p (not total poles). A 4-pole motor has p=2; a 6-pole motor has p=3.
- **Vitesse rotor n (rpm)** (number): Required for Slip-from-speed mode. Enter the measured rotor speed in rpm.
- **Glissement s (0–1)** (number): Required for Speed-from-slip mode. Enter slip as a fraction (0.04 means 4%).
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Lors de la mise en service ou du diagnostic d'un moteur asynchrone pour vérifier l'écart entre la vitesse réelle et la vitesse synchrone.
- Pour déterminer la vitesse de rotation exacte d'un moteur sous charge à partir du glissement indiqué sur sa plaque signalétique.
- Pour analyser le comportement d'une génératrice asynchrone lorsque la vitesse du rotor dépasse la vitesse de synchronisme.

## Fonctionnement

- Sélectionnez le mode de calcul : déterminez le glissement à partir de la vitesse du rotor, ou la vitesse à partir du glissement.
- Saisissez la fréquence d'alimentation en Hz (généralement 50 Hz ou 60 Hz) et le nombre de paires de pôles (p) du moteur.
- Renseignez la vitesse mesurée du rotor en tr/min ou le glissement sous forme décimale (par exemple, 0,04 pour 4 %).
- Obtenez instantanément la vitesse synchrone, la vitesse du rotor, le glissement calculé et le mode de fonctionnement (moteur ou générateur).

## Cas d'usage

- Vérification de la conformité des performances d'un moteur par rapport aux données de sa plaque signalétique.
- Calcul de la vitesse de rotation théorique d'un moteur asynchrone lors de la phase de conception d'un système d'entraînement.
- Identification des pertes de vitesse et diagnostic des surcharges mécaniques sur les moteurs industriels.

## Questions fréquentes

### Quelle est la différence entre pôles et paires de pôles ?

Le calculateur requiert le nombre de paires de pôles (p). Par exemple, un moteur à 4 pôles possède 2 paires de pôles (p = 2).

### Comment le calculateur détecte-t-il le mode générateur ?

Si la vitesse du rotor (n) est supérieure à la vitesse synchrone (n_s), le glissement devient négatif (s < 0), ce qui indique le mode générateur.

### Comment saisir un glissement exprimé en pourcentage ?

Divisez la valeur en pourcentage par 100. Par exemple, pour un glissement de 5 %, saisissez 0.05 dans le champ dédié.

### Quelles sont les formules utilisées par l'outil ?

L'outil utilise la vitesse synchrone n_s = 60·f/p et le glissement s = (n_s − n)/n_s, où f est la fréquence et p le nombre de paires de pôles.

### Pourquoi le glissement est-il nécessaire pour un moteur asynchrone ?

Le glissement est indispensable pour induire un courant dans le rotor et générer le couple électromagnétique nécessaire à la rotation.

## Outils associés

- [Générateur de tables de vérité](https://elysiatools.com/fr/tools/truth-table-generator): Génère la table de vérité complète d'une expression booléenne (jusqu'à 6 variables, 64 lignes) : prend en charge + OU, ^ XOR, ·/*/& ou juxtaposition ET, !/~/' NON et parenthèses ; les variables sont listées alphabétiquement, chaque ligne donne l'affectation et la valeur F, avec les formes canoniques Σm (minterms) et ΠM (maxterms). Classiques : AB + A'C a pour Σm(1,3,6,7) ; A ^ B ^ C est la fonction de parité impaire Σm(1,2,4,7).
- [Convertisseur de Vitesse Angulaire (rad/s / rpm / deg/s / Hz)](https://elysiatools.com/fr/tools/angular-velocity-converter): Conversion de vitesse angulaire : rad/s (base SI) ↔ tr/min (1=2π/60 rad/s) ↔ deg/s (1=π/180 rad/s) ↔ Hz (1 tour/s=2π rad/s). Ici Hz = tour par seconde. Conversion via rad/s avec les quatre équivalents. Réf. : vinyle 33⅓ tr/min≈3,49 rad/s, ralenti moteur ~800 tr/min≈83,8 rad/s.
- [Calculateur de Déplacement et Angle de Pression de Came](https://elysiatools.com/fr/tools/cam-follower-displacement): Calcule le déplacement, la vitesse et l'accélération adimensionnées et l'angle de pression du poussoir pendant la montée de la came. 4 lois de mouvement.
- [Calculateur de Dimensionnement de Conduit (débit et vitesse)](https://elysiatools.com/fr/tools/duct-size-calculator): Dimensionne un conduit à partir du débit Q et de la vitesse de projet v : section A=Q/v. Circulaire : diamètre D=√(4A/π). Rectangulaire de rapport r=a/b : b=√(A/r), a=r·b, diamètre équivalent ASHRAE D_éq=1,30·(a·b)^0,625/(a+b)^0,25. Débit en m³/s/m³/h/CFM ; résultats en mm et pouces.
- [Calculateur de Limite de Fatigue (Goodman/Gerber/Soderberg)](https://elysiatools.com/fr/tools/fatigue-limit-calculator): Coefficient de sécurité en fatigue avec correction de contrainte moyenne. À partir de σ_a, σ_m et σ_uts, σ_-1, σ_y : trois critères classiques — Goodman modifié (linéaire, conservateur), Gerber (parabolique, meilleur pour les ductiles), Soderberg (via σ_y, le plus conservateur). Le minimum est le valeur gouvernante ; indique si le point est à l'intérieur de la ligne de Goodman.
- [Calculateur de Demi-vie](https://elysiatools.com/fr/tools/half-life-calculator): Calcul de décroissance exponentielle pour isotopes radioactifs et médicaments : à partir de la demi-vie, de la quantité initiale et du temps, obtenez la quantité restante, ou déduisez la demi-vie, le temps nécessaire ou l accumulation à l état stationnaire. N(t) = N0·e^(-λt).
- [Calculateur de LMTD d'Échangeur (Écart Moyen Logarithmique)](https://elysiatools.com/fr/tools/heat-exchanger-lmtd): Calcule le LMTD (écart moyen logarithmique de température) d'un échangeur : co-courant ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out ; contre-courant ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂) ; si ΔT₁=ΔT₂ on prend ΔT₁ ; si un ΔT ≤ 0 il y a croisement de températures (impossible physiquement), d'où une erreur. Si l'on fournit le coefficient global U (W/(m²·K)) et la surface A (m²), le flux thermique Q=U·A·LMTD (W). Les températures ne servent que comme différences : Δ°C=ΔK et Δ°F×5/9=ΔK ; le LMTD est exprimé en K.
- [Calculateur de Pertes de Charge Locales (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/fr/tools/minor-loss-calculator): Calcule les pertes de charge locales dans les raccords, vannes et coudes de tuyauterie : h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclut les K typiques de 14 pièces courantes (vannes à porte/globe/clapet, coudes 90°/45°, tés, élargissements/contractions brusques, entrées/sorties). Sélection possible du type ou K personnalisé. Supporte n pièces identiques en série ; renvoie la hauteur (m/ft) et la chute de pression (Pa/kPa/bar). Masse volumique en kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples Three.js](https://elysiatools.com/fr/samples/threejs): Exemples de la bibliothèque graphique 3D Three.js incluant scènes, meshes, éclairage, matériaux, animations et contenu 3D interactif
- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
