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Session 2008 Code BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE EP1 COMMUNICATION TECHNIQUE DOSSIER RESSOURCES Durée : 4 heures Coefficient : 4 Page DR 1/11 Epreuve EP1 CONDITIONNEUR SOMMAIRE Page Choix des disjoncteurs DR 2 Détermination de la section d’un câble DR 3-DR 4 Documents Schneider Chute de tension dans une canalisation électrique DR 4 Calibre des protections en fonction de la section des conducteurs Désignation des câbles DR 5 Norme NF C 15-100 Tube fluorescent DR 6 Document CLAUDE Alarmes techniques DR 6-DR 7 Notice du variateur ATV 18 DR 7-DR 8 Documents Schneider Caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés 230/400V, 1500 min -1 , 4 pôles DR 9 Document LEROY SOMER Disjoncteur magnétothermique GV2 ME et GV2 P DR 9 Document Schneider Contacteurs inverseurs modèle D pour commande de moteurs Détecteurs de proximité inductifs cylindriques série M30 DR 10 Documents Schneider Formulaire d’électrotechnique DR 11 BEP des métiers de l’Electrotechnique DOSSIER RESSOURCES

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Session 2008 Code

BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE EP1 COMMUNICATION TECHNIQUE

DOSSIER RESSOURCES Durée : 4 heures Coefficient : 4 Page DR 1/11

Epreuve EP1

CONDITIONNEUR

SOMMAIRE

Page

Choix des disjoncteurs DR 2

Détermination de la section d’un câble DR 3-DR 4Documents Schneider

Chute de tension dans une canalisation électrique DR 4

Calibre des protections en fonction de la section des conducteurs

Désignation des câbles

DR 5 Norme NF C 15-100

Tube fluorescent DR 6 Document CLAUDE

Alarmes techniques DR 6-DR 7

Notice du variateur ATV 18 DR 7-DR 8 Documents Schneider

Caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés 230/400V, 1500 min-1, 4 pôles DR 9 Document LEROY SOMER

Disjoncteur magnétothermique GV2 ME et GV2 P DR 9 Document Schneider

Contacteurs inverseurs modèle D pour commande de moteurs

Détecteurs de proximité inductifs cylindriques série M30 DR 10 Documents Schneider

Formulaire d’électrotechnique DR 11

BEP des métiers de l’Electrotechnique

DOSSIER RESSOURCES

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1) Disjoncteurs Compact C801 à CM3200.

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2) Détermination de la section d’un câble.

KIzzI ='

Avec : *K = K1 x K2 x K3 *Iz : courant admissible dans le câble *I’z : courant fictif tenant compte du facteur K

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3) Détermination de chute de tension dans une canalisation électrique. Calcul de la chute de trension : ΔU = Ku x I x L ΔU : chute de tension en mV Ku : Coefficient de chute de tension donné dans le tableau ci-dessous (en mV/A/m) I : Intensité du courant dans le câble (A) L : longueur du câble (en m) Section nominale

Câble unipolaire Câble bipolaire Câble tripolaire

Ku Ku Ku Courant alternatif Monophasé Triphasé

Courant alternatif monophasé

Courant alternatif triphasé

Cos = 1 Cos = 0,8 Cos = 1 Cos = 0,8 Cos = 1 Cos = 0,8 Cos = 1 Cos = 0,8 mm² mV/A/m mV/A/m mV/A/m mV/A/m mV/A/m mV/A/m mV/A/m mV/A/m 1,5 29,7 23,9 25,7 20,7 30,2 24,3 26,1 21,0 2,5 17,8 14,4 15,4 12,5 18,2 14,7 15,7 12,7 4 11,1 9,08 9,05 7,67 11,4 9,21 9,85 7,98 6 7,41 6,10 6,42 5,28 7,56 6,16 6,54 5,34 10 4,46 3,72 3,87 3,22 4,55 3,73 3,94 3,24 16 2,82 2,39 2,44 2,07 2,87 2,39 2,48 2,07 25 1,78 1,55 1,54 1,34 1,61 1,55 1,57 1,34 35 1,26 1,15 1,11 0,993 1,31 1,14 1,13 0,988 50 0,947 0,878 0,820 0,760 0,966 0,856 0,838 0,750 70 0,656 0,641 0,568 0,555 0,699 0,624 0,579 0,541 95 0,473 0,494 0,401 0,426 0,484 0,476 0,419 0,412 120 0,375 0,413 0,325 0,358 0,383 0,384 0,332 0,342 150 0,306 0,356 0,265 0,308 0,314 0,341 0,272 0,295 185 0,246 0,306 0,213 0,265 0,251 0,289 0,217 0,250 240 0,169 0,259 0,163 0,244 0,193 0,245 0,167 0,212 300 0,152 0,229 0,132 0,198 0,155 0,215 0,135 0,186

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4) Calibre des protections en fonction de la section des conducteurs. 5) Désignation des câbles. Séquence des symboles

Symboles Signification Séquence des symboles

Symboles Signification

Type de la série

U Normalisé G Matière plastique ou élastique formant gaine de bourrage

250 0 Aucun bourrage 500

Bourrage (cas d’un câble à plusieurs conducteurs) 1 La gaine d’assemblage forme bourrage

Tension (en V)

1000

Tension nominale

C Caoutchouc vulcanisé - Âme rigide en cuivre N Polychloroprène A Aluminium V Polychlorure de vinyle

Âme Souplesse et nature S Câbles souples 2 Avant le symbole = gaine épaisse

B Caoutchouc butyle vulcanisé

Gaine de protection non métallique

3 Avant le symbole = gaine très épaisse

C Caoutchouc vulcanisé Revêtement métallique

P Plomb

J Papier imprégnié F Feuillard ou fil d’acier K Caoutchouc silicone Z Zinc ou autre métal E Polyéthylène Gaine

extérieure V Sur revêtement métallique =

Polychlorure de vinyle N Polychloroprène - Pas de symbole = forme ronde R Polyéthylène réticulé

Forme M Câble méplat

V Polychlorure de vinyle N Nombre de conducteur X Isilant minéral x G avec PE x sans PE 2 Avant le symbole =

gaine épaisse

N x S

S Section des conducteurs

Enveloppe isolante

3 Avant le symbole = gaine très épaisse

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6) Tube fluorescent.

7) Alarmes techniques.

Alimentations Référence Intensité délivrée

Tension délivrée

Transformateur 744 84 0,33 A 12 V~

Transformateur 04225 0,66 A 12 V~

04210 0,5 A 12 V=

Nature Capacité

Alimentation secourue Caractéristiques des Batteries

CD. Ni.

300 mAh

Consommation en veille

Consommation en alarme

Alimentation 12 V~ 12 V= 12 V~ 12 V=

Eléments annexes Centrale 3 directions Réf. 74482 27 mA 11 mA 66 mA 36 mA

Tableau de synthèse Réf. 74483 27 mA 11 mA 66 mA 36 mA

flux lumineux (lm)

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8) Notice de l’ATV 18. Schéma de raccordement

Consommation Alimentation

en 12 V= Référence

en veille en alarme

Détecteurs

De fumée 40610 4,8 mA 20,3 mA

Mosaic Plexo 55

De gaz 74476 90381 170 mA 190 mA

D’inondation 74477 90382 0,2 mA 20 mA

D’élévation de température 74473 90383 0,2 mA 20 mA

Alimentation triphasée

Alimentation monophasée

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Affectation des bornes

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9) Caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés 230 / 400V, 1500 min-1, 4 pôles. 10) Disjoncteur magnétothermique GV2 ME et GV2 P.

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11 ) Contacteurs inverseurs modèle D pour commande de moteur. 12) Détecteurs de proximité inductifs cylindriques série M30.

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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

3××= IUS

VA V A

n×=Ω π2

rd/s tr/s