TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 1 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S 1 TIOG
TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 1 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S 1 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S 1 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE OBJECTIFS GENERAUX Le cours vise à rendre l’élève capable de : Identifier et présenter à l’aide de symbole graphiques, les différents câbles et appareils utilisés en électricité. Etablir la différence entre les éléments d’une canalisation aérienne et une canalisation souterraine Définir et donner les conséquences de l’arc électrique Donner la constitution et le rôle d’une machine à courant alternatif PROGRAMME Chapitre I : les installations électriques Chapitre II : fluorescence et luminescence Chapitre III : problèmes communs à la construction électrique Chapitre IV : télécommande Chapitre V : protection des installations électriques CHAPITRE VI : LA TELECOMMANDE Le contacteur : commande d’un et de plusieurs en doits Repérage Relais temporisé et instantané Démarrage direct d’un moteur asynchrone triphasé Inversion du sens de marche Marche normale, marche par à coup TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 2 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S CHAPITRE I : LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES LEÇON 1 : ORGANISATION GENERALE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE INTRODUCTION : Un immeuble, une maison d’habitation, une usine comportent tous des installations électriques. Une installation électrique est constituée par l’ensemble des circuits et des appareils qui sont associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Nous rencontrons différent dans ces installations, appareils que l’on peut classer en suivant le sens du courant électrique en : Sources d’énergie ou arrivée du courant (ENEO) Appareillage électrique : Etablissement et interruption du courant électrique (interrupteurs… ) Protection (fusible, disjoncteur… ) Réglage (rhéostat) Appareils d’utilisations (récepteurs) L’ensemble étant relié par des canalisations électriques, donc les conducteurs assurent la continuité électrique et le tout protégé par des dispositifs de protection et de mise à la terre. I. CONDITIONS A REMPLIR PAR UNE INSTALLATION ELECTRIQUE Une bonne installation électrique doit pouvoir garantir : La protection des personnes contre les chocs électriques directs et indirects La protection des biens et des personnes contre les incendies ou les brûlures La protection contre les surintensités La protection contre les surtensions L’isolement de la partir sur laquelle on travaille La division des installations en plusieurs circuits Le bon fonctionnement du dispositif d’arrêt d’urgence Une tension plus ou moins stable quelque soit les variations de la tension de d’entrée La protection des appareils contre les pluies le froid et les chocs. TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 3 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S II. STRUCTURE D’UNE INSTALLATION Elle nous permet de déterminer les caractéristiques d’une installation. Schéma voir cahier … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Exemple : 8 PC de 16A représente un courant de 1. Alimentation La tension normale d’un appareil doit être au moins égale à la tension sous laquelle il doit être alimenté. L’alimentation en courant est caractérisée par : La nature du courant Qui peut être : Continu : Le courant continu est le courant délivré par les piles ou les batteries : CC (Courant continu) ou DC (Direct courant) Alternatif : Le courant alternatif est le courant distribué dans votre installation : CA (courant alternatif) ou AC (Alternatif courant) 50HZ (pays francophones) et 60 HZ (pays anglophones) Le type de réseaux Le réseau électrique est caractérisé par le nombre de conducteur actif, qui est de deux (02) en monophasé une phase et un neutre et de trois (03) ou quatre (04) en triphasé. Remarque : Un conducteur actif est celui qui est parcouru par un courant et soumis à une tension. Il peut être la phase ou le neutre. Un conducteur non actif est un conducteur qui n’est pas soumis à une tension. Exemple : le conducteur de protection, la masse. TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 4 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S 2. Les tensions Elles sont classées en deux catégories : TBTS : très basse tension de sécurité BT : basse tension Domaine Entre phase et terre Entre phase TBTS U≤50V U≤50V BT 50≤U≤500V 50≤U≤1000V Le réseau 220/380V permet trois (03) modes de raccordement : Raccordement monophasée (220V) : phase plus neutre Raccordement triphasée (380V) : trois phases avec ou sans neutre Soit V= tension simple, tension entre phase et neutre U= tension composé ; tension entre deux (02) phases Les tensions couramment utilisées sont : 127/220V en voie de disparition, 220/380V, 380/660V, 290/500V, 590/1000V. III. CLASSIFICATION DES LOCAUX Pour le choix des matériaux et des canalisations, il faut tenir compte des influences Figure : Alimentation triphasé et monophasé Phas e 1 Phas e 2 Phas e 3 Neutr 380 380 380 22 220 22 TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 5 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S externes. Chaque condition est désignée par un code qui comprend deux (02) lettres majuscules et un (01) chiffre La première lettre désigne la catégorie générale des influences externes A= environnement B= utilisation C= construction D= présence d’eau La deuxième lettre désigne la nature de l’influence externe. On a : A, B, C, D... Le chiffre désigne la catégorie des influences. On a : 1, 2, 3… 8 Exemple : AD3 signifie A= environnement D= présence d’eau 3= aspersion d’eau (pluie à 60° avec la verticale) LEÇON 2 : LES CONDUCTEURS INTRODUCTION : Les conducteurs et câbles représentent les éléments actifs des liaisons électriques, puisqu’ils conduisent le courant électrique. Il existe une très grande variété pour satisfaire à toutes les utilisations de l’énergie électrique. I. DEFINITION Un conducteur isolé est un ensemble formé d’une âme conductrice et de son enveloppe isolante (fig. 1). 1= Enveloppe isolante 2= Âme Conducteur isolé TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 6 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S II. ÂME CONDUCTRICE 1. Caractéristiques électriques L’âme conductrice doit présenter une résistance très faible, pour éviter les pertes par effet joules. On emploi le cuivre ou l’aluminium. Elle est en cuivre avec pour résistivité ρ= 17,241*10-3 Ωmm²/m, et en aluminium avec pour résistivité ρ= 28,264*10-3 Ωmm²/m, à une température de 20°C. Sa section est fonction de la valeur de l’intensité du courant qui la traverse. Les sections normalisées vont de 0,5mm² à 630mm². 2. Caractéristiques mécaniques L’âme des conducteurs doit être assez souple c'est-à-dire, se courber, se plier sans se rompre ou se détériorer pour suivre les tracés compliqués des canalisations. L’âme d’un conducteur peut être massive (rigide) ou câblée (souple). Massive : lorsqu’elle est formée d’un fil unique jusqu’à 4 millimètre carré (4 mm2) de diamètre Câblée : lorsqu’elle est formée de plusieurs brins de façon à constituer un toron Câblée : lorsqu’elle est formée de plusieurs brins de façon à constituer un toron Ame massive, âme câblée (fig. 4) page 160 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … III. ENVELOPPE ISOLANTE ET GAINE L’enveloppe isolante est la matière entourant l’âme et destinée à assurer son isolation. Elle doit par conséquent présenter une grande résistivité. Les matériaux les plus utilisés sont : le polychlorure de vinyle (PVC) ; le caoutchouc butyle vulcanisé ; le polyéthylène réticulé TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 7 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE C HNIC S chimiquement (PRC). Les caractéristiques mécaniques des enveloppes isolantes ne sont pas toujours suffisantes pour protéger le câble des influences externe. On est conduit à recouvrir l’enveloppe isolante par une gaine de protection qui présente des caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques. 1. Propriétés électriques Très forte résistivité Pertes diélectriques Rigidité diélectrique élevée (peut flexible) 2. Propriétés physiques et chimiques Bonne résistance à la chaleur et au froid Tenu au vieillissement Résistance à l’humidité à la corrosion et au feu 3. Propriétés mécaniques Les essais de résistance à la traction, à la torsion et à la flexion permettent de contrôler les qualités mécaniques. IV. COULEURS DES CONDUCTEURS Les conducteurs sont repérés par des couleurs, en fonction de leur nature et leur polarité. Deux (02) couleurs sont affectées précisément : Bleu clair= conducteur neutre Vert/jaune= conducteur de protection. Les conducteurs de phases sont repérés par la couleur noire, marron ou rouge et TECHNOLOGIE D’ELECTRICITE 3AEE 8 TIOG UIM PL E TE L E C TR OTE uploads/s3/ 3eaee-cours-de-techno 1 .pdf
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