CONCOURS GÉNÉRAL SÉNÉGALAIS 1/9 17 T CGS Durée : 06 heures Série : T2 SESSION 2016 CLASSES DE TERMINALE

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CONCOURS GÉNÉRAL SÉNÉGALAIS 1/9 17 T CGS 09 01 Durée : 06 heures SESSION 2016 CLASSES DE TERMINALE ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE Le sujet est composé de deux problèmes (A et B) pouvant être traités de façon indépendante. Il comporte 09 pages numérotées de 1 à 09. N.B. : 1. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements compteront pour une part importante dans l appréciation de la copie. 2. Les différents problèmes sont indépendants et peuvent être traités dans l ordre qui convient au candidat. Le candidat respectera scrupuleusement la numérotation des questions. 3. Toute réponse doit impérativement porter le numéro de la question. Durée de l épreuve : 6 heures L utilisation des calculatrices électroniques, programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisée, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu il ne soit fait usage d aucune imprimante. Chaque candidat ne peut utiliser qu une seule machine sur sa table, en cas de défaillance, elle pourra cependant être remplacée, mais nécessairement le candidat devra prévenir le surveillant. Les échanges de machines entre candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d information par l intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices sont interdits. Le sujet compte neuf (09) pages. N.B. : Chaque candidat recevra, en plus du sujet, une feuille de papier millimétré de format A4 qu il doit remplir et rendre à la fin de l épreuve. Barème : l'épreuve est notée sur 60 points. Partie A : 40 points A.1 10pts A.2 10pts A.3 10pts A.4 10pts A.1.1.1 1pt A.2.1 2pts A.3.1 2pts A.4.1 2pts A.1.1.2 1pt A.2.2 2pts A.3.2.1 3pts A.4.2 2pts A.1.1.3 1pt A.2.3 2pts A.3.2.2 2pts A.4.3 2pts A.1.1.4 1pt A.2.4 2pts A.3.2.3 3pts A.4.4 2pts A.1.2 1pt A.2.5 2pts A.4.5 2pts A.1.3.1 1pt A.1.3.2 2pts A.1.3.2 2pts Partie B : 20 points B.1 5pts B.2 3 pts B.3 6 pts B.4 6 pts B.1.1 1 pt B.2.1 1 pt B.3.1 2pts B.4.1 2pts B.1.2 1 pt B.2.2 1 pt B.3.2 1pt B.4.2 2pts B.1.3 1 pt B.2.3 1 pt B.3.3 3pts B.4.3 2pts B.1.4 1 pt B.1.5 1 pt NB : Les document-réponse pages 8 et 9 sont à rendre.

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 2/9 17 T CGS 09 01 ETUDE DU DISPOSITIF D ENTRAINEMENT D UN SYSTEME MELANGEUR DE GRAINS La composition et le dosage des aliments pour animaux dépendent de leur destination : ovins, bovins, volailles Ces aliments sont composés principalement de céréales (blé, soja, maïs ) auxquels on peut ajouter des éléments en faible quantité (protéines, minéraux..). Le système étudié (figure 1) dans ce sujet comporte deux trémies : Trémie A recevant du maïs : son écoulement s effectue dans une vis sans fin horizontale entraînée à travers un réducteur de vitesse par un moteur asynchrone à vitesse variable, l ensemble trémie-vis reposant sur un capteur de pesage permettant un dosage massique Trémie B contenant du blé : son écoulement s effectue à l aide d un extracteur alvéolaire entraîné à travers un réducteur de vitesse par un moteur à courant continu permettant un débit volumique. figure 1

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 3/9 17 T CGS 09 01 PARTIE A: Réglage du débit de blé A.1. Alimentation du moteur et sa commande. Le moteur à courant continu est alimenté par un convertisseur alternatif-continu (pont mixte) permettant de faire varier sa vitesse. figure 2 L induit du moteur est en série avec une bobine d inductance L, supposée parfaite. La résistance R du circuit d induit est égale à 1,8. Le circuit de commande envoie des impulsions de gâchette sur chaque thyristor et l angle de retard à l amorçage est proportionnel à la tension de commande u c. Pour u c = 10 V on obtient = 180 degrés. A.1.1. On considère dans toute la suite du problème un fonctionnement du moteur en régime permanent pour lequel la conduction est ininterrompue. A.1.1.1. Donner le schéma équivalent de l induit. A.1.1.2. Ecrire la relation entre u (t) alimentant l induit et i (t) qui parcourt l induit. A.1.1.3. En déduire la relation entre U moy, I moy, E' et R. A.1.1.4. On rappelle que E = k.n (k = 0, 176 V.tr -1.mn). En déduire l expression de n en fonction de U moy, I moy, k et R. A.1.2. Calculer la vitesse n pour I moy = 1,6 A et U moy = 172 V. A.1.3. Le capteur de vitesse envoie sur le port de sortie un mot binaire (S) constitué de huit bits, auquel est associé un nombre décimal noté N D.

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 4/9 17 T CGS 09 01 La tension u c à la sortie du convertisseur numérique-analogique (C.N.A.) est proportionnelle à N D. Au mot binaire (S) = 11111111 (nombre décimal associé N D = 255) correspond en sortie u cmax = 10,15V. On suppose que le capteur envoie le mot binaire (S) = 00111111, en déduire : A.1.3.1. Le nombre décimal associé ; A.1.3.2. Les valeurs correspondantes de u c et de l'angle de retard ; A.1.3.3. La valeur efficace de la tension d alimentation V= 230 V, calculer la valeur moyenne U moy de u (t). A.2. Etude du moteur à courant continu Le moteur à courant continu entraînant l extracteur est un moteur à courant continu dont le flux sous un pôle est constant. La plaque signalétique du moteur fournit les indications suivantes : U N = 180 V ; I N = 2 A ; n N = 1000 tr.mn -1 ; P un = 300 W. La résistance R du circuit d induit est égale à 1,8. A.2.1. Calculer la valeur de la f.é.m E N en régime nominal. A.2.2. Montrer que la f.é.m E exprimée en volts et la fréquence de rotation n exprimée en tr.mn -1 sont liées par la relation : E = k.n avec k = constante. A.2.3.Vérifier que k = 0, 176 V.tr -1.mn. A.2.4. Montrer que le moment du couple électromagnétique T em et l intensité du courant dans l induit I exprimée en A sont liés par la relation T em = k.i. A.2.5. Calculer les pertes constantes nominales (p cn ) sachant que les pertes Joule inducteur (p JI ) sont estimées à 20 W. A.3. Réglage de la vitesse du moteur à charge constante. L induit est alimenté sous une tension U réglable. La charge entraînée impose un couple électromagnétique de moment constant égal à sa valeur nominale T emn. A.3.1. Justifier que l intensité du courant I est égale à 2 A. A.3.2. Détermination de la vitesse n(u) : A.3.2.1. Montrer que pour le fonctionnement étudié, U = 0,176.n + 3,6 avec n exprimée en tr.mn -1. A.3.2.2. En déduire la relation entre la fréquence de rotation du moteur n en tr.mn -1 et U sous la forme : n = a.u + b. Déterminer les valeurs des constantes a et b.

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 5/9 17 T CGS 09 01 A.3.3. Détermination de Q B (U). Le débit de blé Q B vérifie alors la relation : Q B = 42.10-4. n (en kg.min -1 ). En déduire l expression du débit Q B de l extracteur en fonction de la tension U. A.4. Sécurité inducteur Afin d assurer la sécurité du système, un détecteur mesure l intensité du courant inducteur, dont le schéma est donné à la figure ci-dessous. V cc = 15 V ( Vsat = Vcc) R s = 1 Ω R 1 = 1 kω R 2 = 29 kω figure 3 A.4.1. Pour quelle raison le courant inducteur du moteur ne doit-il pas descendre en dessous d une certaine valeur? A.4.2. Calculer le potentiel V - sur l entrée inverseuse de l amplificateur opérationnel A.4.3. Exprimer le potentiel V + sur l entrée non inverseuse de l amplificateur opérationnel en fonction de Rs et I E. A.4.4. Quel est le régime de fonctionnement de l amplificateur opérationnel? A.4.5. Quelle est la condition sur I E pour que la sortie de l amplificateur opérationnel soit +Vsat?

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 6/9 17 T CGS 09 01 PARTIE B : Réglage du débit de maïs La trémie recevant du maïs est prolongée par un extracteur à vis entraîné par un moteur asynchrone. Le débit de maïs Q M est proportionnel à la vitesse de rotation n MAS du moteur asynchrone (figure 4). figure 4 La plaque signalétique du moteur asynchrone porte les indications ci-dessous : Les enroulements du moteur sont couplés en étoile. B.1. Alimentation du moteur asynchrone. B.1.1. Expliquer les différentes indications de la plaque signalétique. B.1.2. Préciser la valeur nominale V n de la tension aux bornes d un enroulement du stator. B.1.3. Représenter sur la figure 6 du document réponse 1 page 8, le branchement correspondant au couplage réalisé. B.1.4. Déterminer la fréquence de synchronisme n s (en tr.mn -1 ). En déduire le nombre de paires de pôles de la machine (p). B.1.5. Calculer la vitesse du glissement pour le fonctionnement nominal (N n ). En déduire le glissement nominal (g N %). B.2. Bilan des puissances en régime nominal. B.2.1. Compléter l arbre des puissances représenté figure 5 du document réponse 1 page 8 en précisant la nature des différentes puissances. B.2.2. Calculer la puissance absorbée P an correspondant au fonctionnement nominal. En déduire la somme des pertes (p n). 0,75 kw cos = 0,8 1380 tr/mn 230 V 3,5 A 50 Hz 400V 2 A -

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 7/9 17 T CGS 09 01 B.2.3. Calculer le rendement nominal ( N %) du moteur. B.3. Caractéristique mécanique du moteur pour une fréquence d alimentation de 50 Hz. B.3.1. Préciser la vitesse de rotation n de l arbre d entrainement de la vis sans fin. B.3.2. Calculer le moment du couple utile en régime nominal (T un ). B.3.2. La partie utile de la caractéristique mécanique T u1 (n) pour f 1 = 50 Hz et U 1 = 400 V est représentée sur le graphique de la figure 7 du document réponse 2 page 9. Justifier le tracé de cette caractéristique en indiquant deux points (M1, M2) correspondant respectivement à ces deux points de fonctionnements particuliers du moteur. On précisera les coordonnées de ces deux points. B.4. Réglage de la vitesse du moteur asynchrone. L onduleur délivre une tension de valeur efficace V et de fréquence f dont le rapport V/f est constant. On veut régler la vitesse de rotation de l arbre d entraînement de la vis sans fin à 28,91 tr/mn afin de modifier le débit massique de maïs. Pour ce fonctionnement, le moment du couple utile T 2 est égal à 2,6 N.m. B.4.1. Tracer sur le graphique de la figure 7 du document réponse 2 page 9 la caractéristique mécanique du moteur T u2 (n) pour ce réglage de l onduleur. B.4.2. Déterminer graphiquement la nouvelle valeur de la fréquence de synchronisme n s2 du moteur. En déduire la fréquence f 2 de la tension délivrée par l onduleur. B.4.3. Calculer la valeur efficace U 2 de la tension délivrée par l onduleur.

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 8/9 17 T CGS 09 01 Document réponse 1 à rendre avec la copie STATOR ROTOR P abs P u figure 5 R É S E A U Phase 3 Phase 2 Phase 1 Neutre Stator figure 6

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRONIQUE 9/9 17 T CGS 09 01 Document réponse 2 à rendre avec la copie 7 T u (N.m) 6 5 4 3 2 1 0 0 200 n (tr.mn -1 ) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 figure 7