Ressources Eléments de culture générale... BTS ETT Sources Avantages Inconvénients Applications, choix
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- Claude Pépin
- il y a 7 ans
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1 1 Distribution. 1.1 Production. Pour les 6 moyens de productions énoncés ci-dessous complétez le tableau. Sources Avantages Inconvénients Applications, choix Solaire isolé Solaire raccordé Eolien Thermique Nucléaire Hydraulique 1.2 Transport. Les principaux critères de transport étant listés deux par deux ci-dessous, complétez. Moyens Avantages Inconvénients Applications, choix Cuivre Aluminium Liaison aérienne Liaison souterraine Monoconducteur Multiconducteur Liaison alternative Liaison continue 1/10
2 2 Acquisition des données. 2.1 Capteurs. Plusieurs types de capteurs ou de détecteurs sont donnés ci-dessous. Après avoir donné comme auparavant les avantages et les inconvénients de chaque, illustrez-les par un exemple d application industrielle ainsi que les contraintes de mise en œuvre inhérente au principe utilisé. Type Avantages Inconvénients Exemples, mise en oeuvre Ultrason Photoélectrique Mécanique Inductif Capacitif Thermocouple Sonde platine Codeur incrémental Codeur absolu Potentiometre Effet hall Transformateur I 2/10
3 2.2 Transmissions. Une fois acquise, l information doit être transmise à un système intelligent : automate programmable, variateur, carte électronique Les moyens ci-dessous sont les principaux disponibles. Complétez le tableau ci-dessous comme précédemment en indiquant dans la dernière colonne un exemple d application de ce moyen. Moyens Avantages Inconvénients Applications, choix, mise en oeuvre Liaison série Liaison // Filaire classique (Cu) Fibre optique Wifi ou radio Courant porteur Filaire tension Filaire courant 3/10
4 3 Partie opérative. 3.1 Actionneur. Complétez le tableau ci-dessous après avoir fait la synthèse de vos connaissances acquise en physique appliquée et en génie électrique. Type Avantages/Inconvénients Modulateur associé Domaine d utilisation. Vérins Moteur asynchrone (tri) Moteur monophasé Moteur synchrone Moteur pas à pas 3.2 Pré-actionneur. Pour les pré-actionneurs ci-dessous listés deux par deux complétez le tableau. Type Avantages Inconvénients Domaine d utilisation. Contacteur Relais statique Démarreur (mas) Variateur (mas) Variateur scalaire Contrôle vectoriel 4/10
5 4 Différences. Pour vérifier votre capacité à utiliser le bon vocabulaire technique, trouvez la différence entre les termes suivants, souvent mal utilisés à tort Isolation et isolement Terre et masse Câble et conducteur Mono conducteur et multiconducteur Circuit et canalisation Contact direct et indirect Impédance, réactance et inductance Cos(phi) et facteur de puissance Courant et tension Puissance et énergie Surcharge et court-circuit Ikmin et Ikmax Im et Icu Ir et In Iz et I z ku et ks U(%) et Ucc(%) Fin de course et surcourse Divergence en «ET» et en «OU» Logique positive et négative. 5/10
6 5 Travail sur les formules. Un bon technicien supérieur ne peut faire l impasse sur les formules de base de l électrotechnique. Même si celles-ci sont parfois rappelées, l exemple du débit horaire est là pour montrer qu il n est pas forcément facile de les appliquer! 5.1 Unités Bases. Tension Courant Résistance Impédance Inductance Réactance Capacité Puissance active Puissance réactive Puissance déformante Puissance apparente Energie active Energie réactive Vitesse de translation Vitesse de rotation Accélération linéaire Force Couple Inertie Surface Volume Unité Symbole Représentation Equation aux dimensions. L équation aux dimensions est la formule qui permet de déterminer l'unité dans laquelle doit être exprimé le résultat d'une formule. C'est une équation de grandeurs, c'est-à-dire dans laquelle on représente les phénomènes mesurés par un symbole ; par exemple, une longueur est représentée par la lettre «L». Une grandeur est un paramètre mesurable qui sert à définir un état, un objet. Par exemple, la longueur, la température, l'énergie, la vitesse, la pression, une force (par exemple le poids), l'inertie (masse)... sont des grandeurs. On peut ainsi se ramener à seulement sept étalons : longueur L (mètre m) ; masse M (kilogramme kg) ; temps T (seconde s) ; courant électrique I (ampère A) ; température Θ (kelvin K) ; et de manière plus accessoire pour l électrotechnique : quantité de matière N (mole mol) ; intensité lumineuse J (candela cd). Exemple : Watt=Volt*Ampere : Volt=Ohm*Ampere ; Joule=Watt*Temps etc Attention au mélange des lettres utilisées Trouvez l unité de la puissance, de la tension, de la résistance et tester les formules données plus loin 6/10
7 5.1.3 Préfixes. 0, , , nano micro milli kilo méga giga tera Schématisation Loi des nœuds Lois des mailles Triangles des puissances Quadrants de fonctionnement et transferts d énergie Systèmes bouclés Diagrammes fonctionnels. 7/10
8 5.3 Formules Lois d ohm. Une dizaine de formules Puissances. Une dizaine de formules Mécanique de base. 5 ou 6 formules Harmoniques. 5 ou 6 formules 8/10
9 5.4 Exemples : Le plus dur maintenant pour vous est d utiliser correctement vos calculatrices, indispensables appendices Pour vous tester, remplissez la dernière colonne en effectuant les calculs nécessaires pour trouver les valeurs demandées dans l unité indiquée Attention, un formule n est utilisable qu après avoir vérifié qu on connaît précisément les grandeurs qui y figurent et les unités «naturelles» de ces grandeurs Il est parfois utile de faire un schéma représentant chaque grandeur Formules Données Valeurs cos(φ ) =0,8, En volt. U = 3 * Ib *[ R *cos( φ) + X *sin( φ) ] R=0,12mΩ, X=0,46mΩ, Ib= 548 A Sn=630 kva, En mω 2 U cc p S n P=6800 W 100 X Ucc=4% T = 2 3 I In=880 A n M=2,5kg, g=9,81 S.I. En watts P=(m*g*D/2)*N D=95 cm, N=1480 tr/mn. Ik = Uo 3 * ( R1 + R2)² + X ² R=ρ*L/(3*S) Uo=410 V R1=0,15 mω, R2=0,93 mω, X=2,7 mω, ρ=22,5 mω.mm²/m. L=95 m, S=150 mm² En ampères En Ω Jt * Nf Td = Cd + 2 * Cn 3 Ca=(Cd+2*Cm+2*CM+Cn)/6 P=ko.M.g.h 0,8* Vo Id = 1 1 ρ * L *( + ) Sph Spe Jt=1,5kg.m² Cd/Cn=160% Nf=2550 min -1 Cn=330 Nm Cd/Cn=150% CM=2*Cm CM/Cn=180% Cn=175 Nm M=0,258 tonnes g=9,81 m/s² h=25 m ko=1,45 SI Vo=240 V Sph/Spe=2, Sph=150 mm² L=120 m ρ=22,5 mω.mm²/m. En secondes En Nm En watts En amperes. 9/10
10 5.5 Annexes : 10/10
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