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TD N° 01 : Association de résistancesDÉROULEMENT DE LA SÉANCE
TITRE ACTIVITÉS PROF ACTIVITÉS ÉLÈVES MOYENS DURÉE
Fin du TD { 2 heures}
TD N°1 ELECTRO PAGE N° 1 / 15
Tableau de comité de lectureDATE DE LECTURE LECTEUR OBSERVATION REMARQUE RÉDACTEUR DATE MODIFICATION
4 septembre 2008 David Crochet Création 4 septembre 2008
QUOTE OF MY LIFE : Founir ma contribution aux autres est ma philosophie
Et la vôtre ?
Si vous avez lu ce document et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivezmoiCe dossier contient :
● Un dossier élève● Un dossier professeur● Un dossier ressource
Adresse électroniquecrochet.david@online.fr
Adresse postale
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TD N° 1Association de résistances
Niveau : Tale BEP Elec Lieu : Salle de travail Durée : 2 heures
Organisation : Groupe ½ classe, travail individuel
LIAISON AU RÉFÉRENTIEL ●
PRÉREQUIS Les élèves doivent être capables :
●
OBJECTIFS Les élèves devront être capables :
●
NIVEAU D'APPRENTISSAGE ● Apprendre à (savoir intégré)● Apprendre à (savoir actif)
MÉTHODE ● Active
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B.E.P. ELEC
EXPERIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
Calcul d'électrotechniqueDOSSIER PÉDAGOGIQUE
TD N° 1
Association de résistances
Objectifs : ●
Matériel :●
Documents :● Formulaire● Cours de techno● Cours d'expérimentation scientifique
Secteur : Salle de travail Durée : 2 heures
Nom, Prénom : Classe, Groupe:
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Rappel de formule
Association de 2 résistances en série :
Dessiner 2 résistances ( R1 et R2 ) en série
Indiquer la formule permettant de calculer la valeur de la résistance équivalent Req au montage précédent
Association de 2 résistances en parallèle :
Dessiner 2 résistances ( R5 et R6 ) en parallèle
Indiquer les formules permettant de calculer la valeur de la résistance équivalent Req au montage précédent :
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Exercice n° 1 : Plaque de cuisson d'une cuisinière : Circuit électrique de chauffage à plusieurs gradient
Nous avons une plaque électrique avec un commutateur afin de pouvoir régler la puissance de chauffe, 3 au total.
Le montage électrique de l'installation est le suivante :
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R1
R2
K5
K2
K1
K3
K4
Phase Neutre
En manœuvrant ce commutateur, on ouvre ou on ferme 5 interrupteurs sur 2 résistances et 2 fils d'alimentation, suivant les indication du tableau
CouplagePosition des contacts
O = Ouvert F = Fermé
K1 K2 K3 K4 K5
1er couplage F F O O O
2ème couplage F O O F F
3ème couplage F F F F O
On donne les informations suivantes :
Tension entre phase et neutre : 230 V
R1 = 6 R2 = 12
Commutateur sur la position n°1
Dessiner le schéma équivalent au montage en remplaçant un contact fermé par un conducteur et un contact ouvert par rien.
Pour ce couplage, déterminer la valeur de la résistance équivalenteFormule: Application numérique : Résultat :
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Calculer le courant ( I ) absorbée par ce premier montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Calculer la puissance dissipée par ce premier montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Commutateur sur la position n°2
Dessiner le schéma équivalent au montage en remplaçant un contact fermé par un conducteur et un contact ouvert par rien.
Pour ce couplage, déterminer la valeur de la résistance équivalenteFormule: Application numérique : Résultat :
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Calculer le courant ( I ) absorbée par ce deuxième montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Calculer la puissance dissipée par ce deuxième montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Commutateur sur la position n°3
Dessiner le schéma équivalent au montage en remplaçant un contact fermé par un conducteur et un contact ouvert par rien.
Pour ce couplage, déterminer la valeur de la résistance équivalenteFormule: Application numérique : Résultat :
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Calculer le courant ( I ) absorbée par ce troisème montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Calculer la puissance dissipée par ce troisième montage :Formule: Application numérique : Résultat :
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Exercice n°2 : Chauffage industriel à commutation de résistances
Dans un atelier, on a un système de chauffage permettant d'avoir plusieurs allure de chauffe possible. Ce système de chauffage permet de coupler 3 résistance de 4 façon différentes.
Sur chacune des résistance de chauffage, on peut lire les indications suivantes : U = 230 VP = 1 kW
Les 4 couplages possible sont dessinés cidessous suivant les 4 figures :
Calculer la valeur d'une résistance :Formule: Application numérique : Résultat :
Pour la figure 1, calculer la valeur de la résistance Req1 :
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Fig. 1
Fig. 2Fig. 3
Fig. 4
Formule: Application numérique : Résultat :
Toujours pour cette figure, calculer la puissance dissipée (P1)si le montage est alimenté sous 230 V :Formule: Application numérique : Résultat :
Pour la figure 2, calculer la valeur de la résistance Req2 :Formule: Application numérique : Résultat :
Toujours pour cette figure, calculer la puissance dissipée (P2)si le montage est alimenté sous 230 V :Formule: Application numérique : Résultat :
Pour la figure 3, calculer la valeur de la résistance Req3 :
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Formule: Application numérique : Résultat :
Toujours pour cette figure, calculer la puissance dissipée (P3)si le montage est alimenté sous 230 V :Formule: Application numérique : Résultat :
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Arrêtons de faire simple, on veut être des bons, donc on peut faire plus compliqué, et on va réussir !
On se retrouve avec un montage comme ci dessous :
Comme indication, on a :
R1 = 150 R2 = 20 R3 = 600 R4 = 120 R5 = 100 R6 = 80
Et on sait que le courant dans la résistance R1 est :I1 = 1,5 A.
Calculer la tension d'alimentation U du montage :Formule: Application numérique : Résultat :
Calculer la résistance équivalente de tout le montage
Formule:
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R1
R2
R3 R
4 R5
R6
I1
U
I
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