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Session 2008 Facultatif : Code
BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE
EP1 COMMUNICATION TECHNIQUE DOSSIER RESSOURCES Durée 4 heures Coefficient 4 Page DR 1 / 10
BEP des métiers de l’Electrotechnique
Epreuve EP1
Garage automobile de Saint-Junien (87)
DOSSIER RESSOURCES Composition du dossier ressources : Disjoncteurs DPX et auxilliaires (DR 2/10) Détermination de la section des conducteurs (DR 3/10 et DR 4/10) Tarif jaune – Option Base (DR 5/10) Luminaires et lampes (DR 5/10) Notice technique BAES (DR 6/10 et DR 7/10) Documentation cellule photo-électrique (DR 8/10) Disjoncteurs DX (DR 9/10) Contacteurs et contacteurs-inverseurs (DR 9/10) Formulaire électrotechnique (DR 10/10)
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Détermination de la section des conducteurs Les tableaux ci-contre permettent de déterminer la section des conducteurs de phase d’un circuit. Ils ne sont utilisables que pour des canalisations non enterrées et protégées par disjoncteurs. Pour obtenir la section des conducteurs de phases, il faut : ■ déterminer une lettre de sélection qui dépend du conducteur utilisé et de monde de pose. ■ déterminer un coefficient K qui caractérise l’influence des différentes conditions d’installation. Ce coefficient K s’obtient en multipliant les trois facteurs de correction K1, K2 et K3. ■ Le facteur de correction K1
prend en compte le mode de pose. ■ Le facteur de correction K2
prend en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte. ■ Le facteur de correction K3
prend en compte la température ambiante et la nature de l’isolant.
Lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, appliquer en plus un facteur de correction de : ■ 0,80 pour deux couches. ■ 0,73 pour trois couches. ■ 0,70 pour quatre ou cinq couches.
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Détermination de la section des conducteurs (suite)
Connaissant I’z et K (I’z est le courant équivalent au courant véhiculé par la canalisation : I’z = Iz / K). Le tableau ci-contre indique la section à retenir. Exemple : Un câble PR triphasé est tiré sur un chemin de câbles perforés, jointivement avec 3 circuits constitués : ■ d’un câble triphasé (1er circuit) ■ de 3 câbles unipolaires (2ème circuit) ■ de 6 câbles unipolaires (3ème
circuit) : ce circuit est constitué de 2 conducteurs par phase. Il y aura donc 5 groupements triphasés. La température ambiante est de 40°C. Le câble PR véhicule 23 A par phase.
La lettre de sélection donnée par le tableau est E. Le facteur de correction K1, donné par le tableau correspondant est 1. Le facteur de correction K2, donné par le tableau correspondant est 0,75. Le facteur de correction K3, donné par le tableau correspondant est 0,91. Le coefficient K, qui est K1, K2, K3 est donc 1x0,75x0,91 soit 0,68. Détermination de la section : On choisira une valeur normalisée de In juste supérieur à 23 A. Le courant admissible dans la canalisation est In=Iz = 25 A. L’intensité fictive I’z prenant en compte le coefficient K est I’z = 25/0,68 = 36,8 A En ce plaçant sur la ligne correspondant à la lettre de sélection E, dans la colonne PR3, on choisit la valeur immédiatement supérieure à 36,8 A, soit, ici, 42 A dans le cas du cuivre qui correspond à une section de 4 mm2 cuivre ou, dans le cas de l’aluminium 43 A, qui correspond à une section de 6 mm2 aluminium.
Section en mm²
Section en mm²
Concerne l’intensité du courant maximum admissible dans le câble
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Prix hors taxes (a) au : 16/08/2007
TARIF JAUNE – OPTION BASE
Prix de l’énergie (c€/kWh) Hiver Eté
Version
Prime fixe
annuelle €/kVA Pointe HPH HCH HPE HCE
UL 49,32 7,853 7,853 5,544 2,685 2,088 JAUNE OPTION BASE UM 16,32 11,538 7,704 2,826 2,230
UL 1,00 0,52 0,52 0,52 0,52 ou UL 1,00 1,00 0,36 0,36 0,36 ou UL 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20
Coefficients de puissance réduite *
UM 1,00 1,00 1,00 1,00
Calcul des dépassements 11,11 € / HEURE (b) Hiver : de novembre à mars inclus Eté : d’avril à octobre inclus Pointe en UL : 2h le matin et 2h le soir de décembre inclus Heures creuses : 8h par jour tous les jours * UL : un seul dénivelé possible (a) Ces prix sont à majorer de la T.V.A. et de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) (b) Dans le cas de comptage équipé de contrôleur électronique Optique grand brillant ENCASTRÉS Confort visuel Rendement lumineux élevé Economie d’énergie Esthétique LAMPES D’INTÉGRATION ORYX LAMPES FLUO-COMPACTES
Dimensions Référence
Puissance
(W) Culot
L (mm) Ø (mm)
Temp. couleur
(K)
flux lumi.
(lm)
Durée de vie moy. (heures)
Unité Emballage
Code
ORYX-LE 40W 830 40 2G11 533 38 3000 3500 8000 10 NC
ORYX-LE 55W 830 55 2G11 533 38 3000 4800 8000 10 NC
ORYX-LE 40W 840 40 2G11 533 38 4000 3500 8000 10 NC
ORYX-LE 55W 840 55 2G11 533 38 4000 4800 8000 10 NC
Equipement électrique 230 V - 50 Hz. Equipé pour 1 lampe fluorescente compacte 55 W-LE, avec ballast électronique. Câblage en faisceau.
Classe I Degré de protection IP 20 Essai au fil incandescent 960°C Energie de choc 2 J Rendement 1 x 55 W-LE 0,63C
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Schéma de Branchement (absence d’objet dans le faisceau)
Tableau de fonctionnement Absence d’objet dans le faisceau Présence d’objet dans le faisceau
Etat des contacts du relais
OG
BN
RD
Relais excité OG
BN
RD
Relais désexcité
BN
OGRD
BK
BU
Alimentation
Alimentation
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S = √ P² + Q²
FORMULAIRE BEP METIERS DE L’ELECTROTECHNIQUE Formules inscrites au référentiel Formules fournies aux candidats pendant l’épreuve EP1
Lois Générales en continu Lois Générales en alternatifLois sur le magnétisme et
l’électromagnétisme
Energie : Puissance : Loi de Joule : Loi d’ohm : Résistivité, résistance : Association de résistances :
- groupement série
- groupement parallèle Association de condensateurs :
- groupement série - groupement paralléle
Loi des noeuds : Loi des mailles : Générateurs : Récepteurs :
Fonction sinusoïdale : Dipôle purement résistif : Dipôle purement inductif : Dipôle purement capacitif : Circuits monophasés : Circuits triphasés : Relations, P, Q, S :
Rendement : Loi de mécanique : Moteurs asynchrones : Génératrices à courant continu : Fe m : Moteurs à courant continu : Couple : Transformateur : Rapport de transformation
Loi de Laplace : Loi de Lenz :
Lois sur les machines électromagnétiques
J W s W V A
J Ω A² s V Ω A
Ω Ω.m m m²
Ω Ω °C
V V Ω A V V Ω A
u = Û sin (ω t + φ )
Ω Ω
Ω H rad.s-1
Ω F rad .s-1
VA V A W V A
W V A
VA W VAR
N T A m
V Wb s
W W
W N.m rad.s-1
tr.s-1 tr.s-1Hz tr.s-1
V tr.s-1 Wb
N.m Wb A
P = U I W = P t
W = R I² t U = R I
R = ρ L / s
Z = R
Z = L . ω
F = B I L sin α
E = Δ φ / Δ t
Rθ = R0 (1 + a θ) Z = 1 / C. ω
S = U I P = U I cos ϕ
η = Pu / Pa
P = T . Ω Req = R1 + R2 + R3
1/Req = 1/R1+1/R2+1/R3
Σ I = 0 Σ U = 0
U = E - r I U = E + r I
P = U I √3 cos ϕ
S = √ P² + Q²
cos ϕ = P / S
sin ϕ = Q / S
Q = P tang ϕ
f = p ns g = (ns – n) / ns
E = k n φ
T = k φ I
m = Ns / Np
m = Us0 / Up
Ceq = C1 + C2 + C3
1/Ceq = 1/C1+1/C2+1/C3