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Electrotechnique et Electronique de puissance FR Examen partiel du 05/11/13 - Page 1/4
ENSIL 1ère
année - Electrotechnique et Electronique de puissance
Module ETEC dans UE-TC-S1 Examen intermédiaire (25%) du 05 novembre 2013 Durée : 0H30
Répondre sur le sujet Documents et calculatrices non autorisés Ce sujet comporte des questions de type QCM et des petits exercices. Le barème sera le suivant :
Questions type QCM (Q1 à Q14) →→→→ 7 points Sachant qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse à chaque question, le principe de notation sera le suivant :
Bonne réponse → + 0,5 point Pas de réponse → 0 point Mauvaise réponse → - 0,5 point
Petits exercices (Ex1 à Ex3) →→→→ 13 points Ex1 3 points
Ex2 5 points Ex3 5 points
Q1/ La TBT (très basse tension) est généralement fixée à :
25 volts
230 volts
50 volts
Q2/ Sur le réseau domestique monophasé, la tension visualisée à l’oscilloscope a l’allure suivante :
On peut alors lire en valeur maximale une tension de :
230 V
230 x 2 ≈ 325 V
230 x 3 ≈ 400 V
Q3/ Un récepteur branché sur le réseau EDF peut consommer différentes puissances : P, Q et S.
On peut dire que ces puissances :
sont imposées par EDF
sont toutes les trois identiques
varient suivant la nature du récepteur
Q4/ Dans une installation électrique, la compensation d’énergie réactive permet :
de réduire les pertes en ligne
de réduire la consommation de puissance active
d’améliorer le fonctionnement du récepteur
Q5/ Dans une installation électrique, un appareil de protection dit « protection thermique » protège :
des fortes surintensités (court circuit)
des faibles surintensités qui durent (surcharge)
des défauts de masse (carcasse métallique d’un récepteur mise accidentellement sous tension)
NOM :
Prénom :
Spécialité :
Vmax
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Q6/ Dans une installation électrique, un appareil de protection dit « protection différentielle » protège :
des fortes surintensités (court circuit)
des faibles surintensités qui durent (surcharge)
des défauts de masse (carcasse métallique d’un récepteur mise accidentellement sous tension)
Q7/ La valeur minimale de l’intensité qui peut entrainer le décès d’une personne est de :
500 mA
5 mA
50 mA
Q8/ Un appareil électrique dit « de classe I » est un appareil :
qu’il ne faut jamais relier à la terre afin d’éviter les surintensités
qu’il faut toujours relier à la terre pour la protection des contacts indirects
d’une qualité de conception supérieure à celle d’un appareil dit de « classe II »
Q9/ Un appareil électrique dit « de classe II » est un appareil :
qu’il ne faut jamais relier à la terre puisqu’il intègre une double isolation
qu’il faut toujours relier à la terre pour la protection des contacts indirects
d’une qualité de conception inférieure à celle d’un appareil dit de « classe I »
Q10/ Dans la relation de calcul de puissance : « P = U.I.cosϕ », les grandeurs « U » et « I » sont :
les valeurs moyennes de la tension et du courant
les valeurs efficaces de la tension et du courant
les valeurs maximales de la tension et du courant
Q11/ Un disjoncteur magnétothermique de 20 A doit certainement avoir un pouvoir de coupure :
de 20 kA
de 10 A
de 50 mA
Q12/ De manière générale, la puissance en Watts qui est indiquée sur la plaque signalétique d’un récepteur caractérise :
la puissance apparente globale consommée par ce récepteur
les pertes du récepteur
la puissance active associée au travail physique du récepteur
Q13/ Une installation électrique domestique est gérée par un régime de neutre dit « régime TT », ce qui signifie :
phase de l’alimentation reliée à la terre, et neutre de l’alimentation relié à la terre
phase de l’alimentation reliée au neutre, et carcasse du récepteur reliée à la terre
neutre de l’alimentation relié à la terre, et carcasse du récepteur reliée à la terre
Q14/ Dans une prise secteur d’une installation domestique monophasée, il y a 3 broches : Phase, Neutre et Terre.
Si une personne touche l’une de ces broches :
elle a deux chances sur trois d’être électrisée
elle a une chance sur trois d’être électrisée
elle est forcément électrisée, quelle que soit la broche qu’elle touche
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Ex1/ Pour les deux montages triphasés équilibrés suivants, calculer la valeur de la puissance active P totale : « PT »
Pour simplifier les calculs, on rappelle que : 17,32 = 10 x 3
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Ex2/ Soit le montage ci-dessous alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace U = 24 volts.
21/ Calculer les valeurs des intensités efficaces dans la résistance (IR) et dans l’inductance (IL) :
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22/ D’après les précédentes valeurs numériques calculées, vous pouvez affirmer pour l’intensité efficace totale, que :
IT = 7A
IT < 7A
IT > 7A
Justifier votre réponse en une ligne en faisant par exemple une représentation de Fresnel :
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23/ Complétez l’oscillogramme précédent en représentant l’allure du courant « iT(t) ».
A
V
17,32 A
400 V
L1
L2
L3
V
A
17,32 A
400 V
L1
L2
L3
u(t)
R = 6 Ω
ZL = 8 Ω
u(t)
iT(t)
iR(t) iL(t)
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24/ Calculer les valeurs des puissances actives et réactives consommées par ce montage :
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Ex3/ Soit le transformateur parfait ci-dessous alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace U1 = 230 volts.
31/ Pour un fonctionnement « à vide » (I2 = 0), donner la valeur de I1 :
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32/ Pour un fonctionnement sur une charge dont on ne connait pas la nature (non représentée), on a mesuré P2 = 115 W et
I2 = 10 A.
Donner la valeur de P1 :
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Calculer la valeur du facteur de puissance imposé par la charge, et en déduire la nature de cette charge (on ne demande pas de calculer la valeur des impédances !) :
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Cette charge permet-elle un fonctionnement nominal du transformateur ? Justifier votre réponse :
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m = 0,1
u1(t)
i1(t) i2(t)
u2(t)
SN = 460 VA