ELECTRICITE Flashcards

1
Q

le court circuit a lieu lorsque

A

le courant s’établit , naturellement ou accidentellement , entre 2 conducteurs mal isolés l’un de l’autre et ayant des potentiels très différents

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

énergie dégagée par effet joule :

A

W = R x I² x t

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

court circuit peut avoir lieu dans les cas suivants :

A
  • installation défectueuse
  • humidité
  • choc elec
  • mauvais calibrage des fusibles et trop d’appareils branchés en même temps
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

exemple de cc

A
  • un fil mal isolé qui se trouve en contact avec le sol
  • une fuite de courant ds un appareil ma isolé
  • l’eau qui fait contact entre appareil et le sol
  • surtension due à la foudre
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Un appareil sans composant électronique est réputé supporter une surtension due à la foudre de

A

2500 v

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

protection contre les cc

A
  • coupe circuit

- disjoncteur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

le disjoncteur permet

A

d’interrompre automatiquement le courant lors d’une surtension ou d’une surintensité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

L’intensité maximale utilisable dans une installation est fixée par

A

le contrat EDF

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

résistance elec

le danger diminue

A
  • mains sèches
  • mains calleuses
  • indifférence au courant
  • contact volontaire
  • bonne santé
  • trajet courant hors des organes vitaux
  • mauvais contact
  • bon isolement au sol
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

résistance elec

danger augmente

A
  • mains humide
  • mains lisses
  • crainte du courant
  • effet de surprise
  • mauvaise santé fatigue
  • trajet courant à travers les organes vitaux
  • bon contact
  • mauvais isolement
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Il y a électrisation d’une personne lorsque celle-ci est

A

traversée par un courant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Il y a électrocution si le passage du courant

A

provoque une secousse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

il y a essentiellement trois cas possibles au cours desquels le risque d’électrisation existe

A
  • une personne se retrouve en contact entre le fil de phase et le fil neutre
  • une personne touche le fil de phase et en même temps en bon contact avec le sol
  • une personne touche une masse métallique qui est elle même en contact avec un fil
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les effets du courant sur le corps humain sont les suivants :

A
  • brûlures
  • destruction des cellules par hydrolyse
  • accidents nerveux
  • paralysie des organes
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

La résistance électrique de l’organisme est maximale au niveau de

A

la peau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

conséquences d’un contact avec des conducteurs Haute Tension (HT),

A
  • brûlures électrothermique

- état de mort apparente par tétanisation des muscles respi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Les statistiques prouvent que le plus grand nombre d’électrocutés (50 % en moyenne) sont des

A

jeunes (sujets de 25 à 29 ans).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

le nombre annuel d’accidents en France

A

160 tués par électrocution

et 5 000 blessés par électrisation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Généralement, l’intensité à partir de laquelle il y a danger est évaluée à

A

50 ma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

5 catégories

A
TBT      U < 120
BTA       120 < U < 750
BTB       750 < U < 1500
HTA       1500 < U < 75000
HTB        U > 75000
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

7 règles de sécurité

A

1) Les fils des installations électriques doivent être parfaitement isolés
2) Il faut couper le courant avant toute intervention sur l’installation ou un appareil relié à celle-ci.

3) Il ne faut jamais remplacer un fusible fondu d’un calibre déterminé par un fusible de calibre supérieur.
4) Les prises de courant doivent comporter, en plus des contacts reliés à la phase et au neutre, un contact relié à une
prise de terre et des obturateurs

5) un conducteur doit relier entre elles toutes les
parties métalliques et raccordé aux conducteurs de
protection

6) un disjoncteur différentiel doit être installé

7) il faut donc utiliser
une TBT (6, 12 ou 24 V) dans les lieux humides.
22
Q

conductibilité eau jet plein / pulvérisé

A

bonne / faible

23
Q

conductibilité Eau avec adjudants

physiques ou chimiques

A
  • ignifuge : forte
  • agents mouillants : assez forte
  • mousse physique : faible
  • mousse chimique : forte
24
Q

les dangers d’électrisation existent essentiellement lors de l’emploi de

A

l’eau en jet plein.

25
Q

Il n’y a donc aucun risque d’électrisation si :

A

ͳͳ une distance de sécurité, d’au moins 1 m par rapport aux installations sous tension, est observée ;
ͳͳ les eaux de ruissellement sont surveillées.

26
Q

En règle générale, il faut considérer :

A

1) tout conducteur ou appareil électrique comme étant sous tension ;
2) tout contact du corps humain avec un conducteur sous tension (même basse tension) comme étant mortel.

27
Q

Sur intervention, lorsque un danger électrique est à craindre, la prudence et la prévention imposent :

A
  • de se démunir de tout accessoire métallique
  • de protéger au maximum les parties découvertes du corps
  • de respecter une distance de sécurité” par rapport aux câbles ht de 1 m
28
Q

En cas d’incendie, il faut :

A

1) couper le courant et s’assurer qu’il ne puisse être rétabli par une fausse manoeuvre ou par un tiers ;
2) faire appel à l’EDF pour que les courts-circuits et accidents corporels soient évités et avoir l’assurance de disposer sur
les lieux de personnel qualifié.

29
Q

alternateur

A

générateur de courant alternatif

30
Q

Le courant alternatif est un courant

A

dont les caractéristiques varient dans le temps et, en particulier, qui change de sens à
intervalles réguliers.

31
Q

le courant alternatif en démontrant ses qualités :

A
  • facilité de production
  • possibilité de changer la tension et l’intensité du courant sans perte de puissance
  • possibilité de transport plus efficace avec moins de perte par effet joule
32
Q

courbe alternatif

A

sinusoïde

c’est à dire que, pour décrire cette courbe, il faut utiliser la fonction sinus.

33
Q

1re propriété du courant alternatif sinusoïdal :

A

Le courant change de sens à intervalles réguliers.

34
Q

amplitude de la tension,

A

notée um, et se mesure donc en Volt

la tension maximale atteinte est toujours identique en valeur
absolue.

35
Q

2e propriété du courant alternatif sinusoïdal :

A

l’amplitude de la tension est constante.

36
Q

L’amplitude de la courbe s’appelle

A

amplitude de l’intensité, se note im et se mesure en Ampère (A).

37
Q

3e propriété du courant alternatif sinusoïdal :

A

l’amplitude de l’intensité est constante.

38
Q

La 1re propriété peut donc être décrite par une grandeur mesurable.
Cette grandeur s’appelle

A

la période

39
Q

la periode

A

emps passé entre deux instants consécutifs où le courant se trouve
exactement dans des conditions identiques

notée T et son unité est la sec

40
Q

la fréquence

A

donne le nombre de fois où le courant reprend
le même sens en une seconde.

notée f unité Hertz

41
Q

formule fréquence

A

f = I / T

42
Q

la tension efficace

A

est la tension d’un courant continu qui, passant dans le même conducteur, produirait la
même puissance. Notée Ueff, elle se mesure en Volt (V)

43
Q

formule Ueff

A

Ueff = Um/ racine carré de 2

44
Q

l’intensité efficace

A

est l’intensité d’un courant continu qui, passant dans le même conducteur, produirait la
même puissance.

45
Q

formule Ieff

A

en Ampere

Ieff = Im/ RC de 2

46
Q

la loi d’Ohm

A

U = R x I

47
Q

la puissance (apparente) absorbée par un récepteur

A

Pa = U x I

48
Q

la puissance (apparente) fournie par un générateur

A

Pa = U x I

49
Q

la puissance dégagée par effet Joule

A

Pj = U x I²

50
Q

les puissances apparentes n’ont pas pour unité le Watt mais

A

le volt Ampère VA

51
Q

tableau courant alternatif

A
TBT     U < 50
BTA     50 < U < 500
BTB     500 < U < 1000
HTA    1000 < U < 50000
HTB     U > 50000
52
Q

fréquence du courant usuel est d’environ

A

50 Hz