2018년 11월 7일 수요일

1 - 50

Question 1 de 270

Choisissez le branchement adéquat de l'ampèremètre et du voltmètre dans ce circuit. 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
A
B)
B
C)
C
D)
D
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La tension est toujours prise en parallèle et l'ampérage est toujours prise en série dans un circuit électrique. 


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Question 2 de 270

Quelle est la résistance équivalente de ce circuit série ? 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
400 Ohms
B)
350 Ohms
C)
300 Ohms
D)
100 Ohms
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Inhyeok Yi

Question 3 de 270

Quelle est la résistance équivalente de ce circuit parallèle ?
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
80 Ohms
B)
25 Ohms
C)
26.3 Ohms
Bonne réponse manquée
D)
8.57 Ohms
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Question 4 de 270

Quelle est la résistance équivalente de ce circuit parallèle-série ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
100 Ohms
B)
180 Ohms
Bonne réponse manquée
C)
108.57 Ohms
D)
1000 Ohms
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Inhyeok Yi

Question 5 de 270

Calculer le courant total de ce circuit série et la tension aux bornes 1 et 2, ainsi qu'aux bornes 2 et 3.
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Courant total: 300mA
Tension entre 1 et 2: 60V
Tension entre 2 et 3: 60V
Bonne réponse manquée
B)
Courant total: 300mA
Tension entre 1 et 2: 30V
Tension entre 2 et 3: 90V
C)
Courant total: 3A
Tension entre 1 et 2: 60V
Tension entre 2 et 3: 60V
D)
Aucune de ces réponses
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Question 6 de 270

Calculer le courant total de ce circuit parallèle et la tension aux bornes 3 et 4, ainsi qu'aux bornes 2 et 4. 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
Courant total: 14A
Tension entre 3 et 4: 120V
Tension entre 2 et 4: 120V
B)
Courant total: 7A
Tension entre 3 et 4: 60V
Tension entre 2 et 4: 60V
C)
Courant total: 7A
Tension entre 3 et 4: 120V
Tension entre 2 et 4: 120V
D)
Aucune de ces réponses
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La tension pour les bornes 3 et 4 ainsi que pour 2 et 4 est identique à celle de la source.



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Question 7 de 270

Calculer le courant total de ce circuit parallèle-série et la tension aux bornes 3 et 4, ainsi qu'aux bornes 1 et 3.
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Courant total: 1.80A
Tension entre 1 et 3: 82V
Tension entre 3 et 4: 38V
B)
Courant total: 5A
Tension entre 1 et 3: 60V
Tension entre 3 et 4: 60V
Bonne réponse manquée
C)
Courant total: 1.105A
Tension entre 1 et 3: 110.5V
Tension entre 3 et 4: 9.5V
D)
Aucune de ces réponses
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Question 8 de 270

Complétez le tableau suivant:


V= Volt
I = Ampère
R = Résistance en Ohm
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
1) 12V
2) 10mA
3) 100000 ohms
B)
1) 120V
2) 10A
3) 100 ohms
C)
1) 12V
2) 10mA
3) 1000 ohms
D)
Aucune de ces réponses
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Question 9 de 270

Complétez le tableau suivant :



P = Puissance en Watt
V = Volt
I = Ampère
R = Résistance en Ohm



Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
1) 100W
2) 1V
3) 3.75A
4) 1562.5W
Bonne réponse manquée
B)
1) 1KW
2) 10V
3) 37.5A
4) 15625W
C)
1) 23W
2) 120V
3) 20A
4) 180W
D)
Aucune de ces réponses
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Question 10 de 270

Qu'arrive t-il a It (intensité total) de ce circuit, si la résistance de 300 ohms est remplacée par une résistance de 100 ohms ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
elle diminue
Bonne réponse manquée
B)
elle augmente
C)
elle ne change pas
D)
aucune de ces réponses
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Question 11 de 270

Qu'arrive t-il avec le voltage, aux bornes 2 et 3, si la résistance 300 ohms est remplacée par une résistance de 100 ohms ?
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
il diminue 
B)
il augmente
C)
il ne change pas 
D)
aucune de ces réponses
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Question 12 de 270

Complétez la phrase suivante:

La résistance totale d'un circuit parallèle est toujours:
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
inférieure à la plus petite résistance de ce circuit
B)
supérieure à la plus grande résistance de ce circuit
C)
égale à la somme des résistances de ce circuit
D)
égale à la soustraction des résistances de ce circuit
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Question 13 de 270

Qu'arrive t-il a It (intensité total) de ce circuit, si la résistance de 20 ohms (1) brûle et devient ouverte ? 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
elle diminue
B)
elle augmente
C)
elle s'annule
D)
elle ne change pas
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Question 14 de 270

Quelle est la tension aux bornes 3 et 4, si la résistance de 20 ohms est remplacée par une résistance de 100 ohms ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
elle diminue
Bonne réponse manquée
B)
elle augmente
C)
elle ne change pas
D)
aucune de ces réponses
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Question 15 de 270

Si la tension de la source est doublé (240V), qu'arrive t-il au courant de la résistance 20 ohms (1) ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
ne change pas
B)
devient zéro (0)
Bonne réponse manquée
C)
double (x 2)
D)
diminue (-)
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Intensité ou courant = Voltage / Résistance
I = V / R



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Question 16 de 270

Deux résistances (R1 et R2) sont branchées en série à une tension de 240V. Vous mesurez 30V aux bornes de R1, combien mesurez-vous aux bornes de R2 ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
30V
Bonne réponse manquée
B)
210V
C)
240V
D)
aucune de ces réponses
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Dans un circuit en série, les tensions s'additionnent.



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Question 17 de 270

L'intensité totale d'un circuit série :
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
elle s'additionne
B)
elle se soustrait
C)
elle s'annule
Bonne réponse manquée
D)
est la même partout
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Question 18 de 270

Trouver la puissance en Watt, d'un fer à souder de 40 ohms, sachant que son courant est de 3 A.   
Bonne réponse: B)
Vous avez choisi: B)
A)
300 W
Bonne réponse
B)
360 W
C)
400 W
D)
100 W
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P = R x I2  
40 ohms x (3A x 3A) = 360 Watts

Remarqué, s'il y a 2 fois plus d'ampérage, il y a 4 fois plus de puissance pour une même résistance. Le I est au carré. Prenez par exemple,  ce même fer à souder de 40 ohms avec maintenant un courant de 6 A.


40 ohms x (6A x 6A) = 1440 W



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Question 19 de 270

Quelle est l'unité de capacitance électrique (condensateur) ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
coulomb
Bonne réponse manquée
B)
farad
C)
henry
D)
ohm
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Farad = unité de capacitance (condensateur)

Henry = unité d'inductance (bobine ou enroulement)

Coulomb = est l'unité dérivé de charge électrique

Ohm = unité de la résistance



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Question 20 de 270

Une source alternative alimente un condensateur, qu'arrive-t-il à la tension par rapport au courant ? 

Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
La tension est en phase par rapport au courant. 
B)
La tension est en avance par rapport au courant.
Bonne réponse manquée
C)
La tension est en retard par rapport au courant.
D)
Aucune de ces réponses  
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La propriété principale du condensateur est de pouvoir
emmagasiner de l'énergie électrique. L'unité de mesure de la capacité des condensateurs est le ''farad''.


Dans un circuit alternatif (C.A.) un condensateur influence le courant à prendre un avance par rapport à la tension. Pour résoudre ce problème  il faut ajouter un enroulement (effet contraire) à ce circuit afin d'améliorer le facteur de puissance.

Le facteur de puissance est une mesure de l'efficacité avec laquelle le système électrique convertit le courant électrique (fourni par le fournisseur d'électricité) en une puissance de sortie utile.

Le facteur de puissance est sur la facture d'électricité. Lorsque le facteur de puissance est faible (en %). Cela signifie que l'entreprise n'utilise pas complétement l'électricité pour laquelle elle paie, ce qui se traduit par des pénalités importantes sur la facture d'électricité et par une surcharge du système de distribution électrique.

Voici un aide-mémoire avec le mot ÉLICE: Dans un circuit capacitif "C", l'intensité "I" est avant, donc en avance sur la tension "E".



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Question 21 de 270

Une source alternative alimente un enroulement (bobine), qu'arrive-t-il à la tension par rapport au courant ?

Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
La tension est en phase par rapport au courant. 
B)
La tension est en retard par rapport au courant.
Bonne réponse manquée
C)
Le courant est en retard par rapport la tension.  
D)
Aucune de ces réponses 
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Dans un circuit alternatif (C.A.) un enroulement (bobine) influence le courant à prendre du retard par rapport à la tension. Pour résoudre ce problème il faut ajouter un condensateur (effet contraire) à ce circuit. C'est pourquoi dans la plupart des usines qui utilisent plusieurs moteurs (enroulement ou bobine), un système de banque de condensateurs y est ajoutés afin d'améliorer le facteur de puissance.

Le facteur de puissance est une mesure de l'efficacité avec laquelle le système électrique convertit le courant électrique (fourni par le fournisseur d'électricité) en une puissance de sortie utile.

Le facteur de puissance est inscrit sur la facture d'électricité. Lorsque le facteur de puissance est faible (en %). Cela signifie que l'entreprise n'utilise pas complétement l'électricité pour laquelle elle paie, ce qui se traduit par des pénalités importantes sur la facture d'électricité et par une surcharge du système de distribution électrique.


L'unité de mesure de l'inductance d'un enroulement est le ''henri''.

Voici un aide-mémoire avec le mot ÉLICE : Dans un circuit capacitif "L", la tension "E" est avant, donc en avance sur l'intensité "I".



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Question 22 de 270

Identifiez l'illustration représentant une diode en polarisation directe qui laisse passer le courant.
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
A
B)
B
C)
C
D)
D
Vous n'avez pas sélectionné toutes les options correctes disponibles.
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La diode laisse passer le courant seulement dans un sens, et pas dans l'autre.



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Question 23 de 270

Vous disposez de plusieurs batteries 12 volts, 10 A/h. Vous voulez produire une source 48 volts, 10 A/h. Sélectionner la configuration appropriée.
Bonne réponse: A)
Vous avez choisi: A)
Bonne réponse
A)
B)
C)
D)
Points: 1 sur 1
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Les batteries branchées en série additionnent les voltages. Le courant total est le même que celui des batteries séparément.
Attention: Bien vérifier la polarité des batteries en série. (+ - + - + - + -)

Les batteries branchées en parallèle additionnent les courants. Le voltage total est le même que celui des batteries séparément. Attention: Bien vérifier la polarité des batteries en parallèle. (+ + + + - - - -)



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Question 24 de 270

Vous disposez de plusieurs batteries 12 volts, 10 A/h. Vous voulez produire une source 24 volts, 20 A/h. Sélectionner la configuration appropriée.
Bonne réponse: C)
Vous avez choisi: C)
A)
B)
Bonne réponse
C)
D)
Points: 1 sur 1
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Les batteries branchées en série additionnent les voltages. Le courant total est le même que celui des batteries séparément.
Attention: Bien vérifier la polarité des batteries en série. (+ - + - + - + -)

Les batteries branchées en parallèle additionnent les courants. Le voltage total est le même que celui des batteries séparément. Attention: Bien vérifier la polarité des batteries en parallèle. (+ + + + - - - -)



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Question 25 de 270

Si chacune des piles produisent 3 volts et que la résistance "R" équivaut à 3 ohms. En négligeant la résistance interne de la pile, quel est le courant fourni par les piles C et D  ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
0.5 A
Bonne réponse manquée
B)
1 A
C)
2 A
D)
3 A
Points: 0 sur 1
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2 batteries en série : 2 x 3 volts = 6 volts
I = V / R donc 6 volts / 3 ohms = 2 A total

Il y a deux ensemble de batteries branchés en parallèle, donc 2 A / 2 = 1A



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Question 26 de 270

Que signifie le terme, charge d'égalisation sur les batteries d'accumulateurs?


Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
sert à recharger les batteries en milieux de cycle, en leurs appliquant une tension de courte durée de fort ampérage.
B)
sert à recharger pleinement les batteries, en leurs appliquant une courant supérieur.
Bonne réponse manquée
C)
sert à recharger pleinement les batteries, en leurs appliquant une tension supérieur.
D)
aucune de ces réponses
Points: 0 sur 1
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Une charge d'égalisation a pour objet de charger pleinement chaque accumulateur afin d'éviter des déséquilibres entre les différents accumulateurs qui composent les batteries. Elle consiste à charger les batteries avec un faible courant, mais sous une tension supérieure à la tension généralement appliquée en fin de charge.


L'aire des batteries doit être dotée d'une bonne ventilation permettant la diffusion des gaz et la prévention des explosions. La plupart des batteries  contiennent  de  l'acide  sulfurique  à  35 %. Toujours porter des lunettes anti-éclaboussures et des vêtements protecteurs (gants et tabliers). Un écran facial (muni de lunettes étanches) peut également être nécessaire. Éviter les courts circuits lors de travaux sur les batteries.



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Question 27 de 270

Associer le symbole approprié pour chacune des définitions suivantes.

Diode
Bonne réponseBonne réponse

Diac
Bonne réponseBonne réponse

Thyristor (SCR)
Bonne réponseBonne réponse

Triac
Bonne réponseBonne réponse
Points: 1 sur 1
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Le thyristors sert souvent de redresseur et est parfois dénommé SCR (Silicon Controlled Rectifier, soit « redresseur silicium commandé »).

Le triac est un composant électronique équivalent à la mise en parallèle de deux thyristors dont l'anode de l'un serait reliée à la cathode de l'autre, les gâchettes respectives étant commandées simultanément.

Ces symboles graphiques font référence au Guide technique, corporation des maitres électriciens du Québec.



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Question 28 de 270

Quelle est la forme de l'onde, à la sortie "A" de ce pont diodes ? 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
A
B)
B
C)
C
D)
Aucune de ces réponses
Points: 0 sur 1
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Un pont de diodes ou le redresseur sont un assemblage de quatre diodes montées en pont qui, en régime monophasé, redresse le courant alternatif en courant continu.

Voici un redresseur triphasé.



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Question 29 de 270

Cette onde sinusoïdale possède un voltage crête de 169.7 Volts, déterminez le voltage efficace et la fréquence en hertz de cet alimentation.
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
169.7 V et 60 hertz
B)
120 V et 120 hertz
C)
108 V et 60 hertz
Bonne réponse manquée
D)
120 V et 60 hertz
Points: 0 sur 1
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Ce circuit à courant alternatif possède une onde sinusoïdale de 169.7 volts C.A. crête ou de 120 volts C.A. efficace est le voltage utilisé par Hydro-Québec qui est déjà exprimé en voltage efficace 

Hertz : nombre de cycle complet par seconde. Si 6 cycles sont effectués en 0.10 secondes, il y aura donc 60 cycles par seconde.

Valeur crête ou Vmax : Valeur maximale rencontrée dans une alternance.

Valeur moyenne ou Vmoy : Pour une onde sinusoïdale, la valeur moyenne d’une période ou d’un cycle est nulle. Par contre, celle du demi-cycle est égale à 63,6 % de la valeur maximale.

Valeur efficace ou Veff
: On associe au mot efficace, aux termes de rendement et de puissance. La valeur efficace d’un courant ou d'une tension variables au cours du temps, correspond à la valeur d'un courant continu ou d'une tension continue. La valeur efficace équivaut à 70,7% de la valeur crête.




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Question 30 de 270

Associer le symbole approprié pour chacune des définitions suivantes.

Interrupteur à niveau
Bonne réponseBonne réponse

Interrupteur thermique (thermostat)
Bonne réponseBonne réponse

Interrupteur à pression (manostat)
Bonne réponseBonne réponse

Interrupteur à débit
Bonne réponseBonne réponse
Points: 1 sur 1
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Ces symboles graphiques font référence au Guide technique, corporation des maitres électriciens du Québec.



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Question 31 de 270

Trouver l'équivalent de 1 microfarad.
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
0.1 farad
B)
0.01 farad
C)
0.001 farad
Bonne réponse manquée
D)
0.000001 farad
Points: 0 sur 1
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Conversion des centaines

kilo = 1000 (ex. 1kV = 1000 Volts)
milli = 0.001 (ex. 1 mA = 0.001 A ) 10-3
micro = 0.000001 (ex. 1uF = 0.000001 Farad) 10-6
nano = 0.000000001 (ex. 1nF = 0.000000001) Farad 10-9
pico = 0.000000000001 (ex. 1pF = 0.000000000001) Farad 10-12



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Question 32 de 270

Quelle est l'unité de mesure du flux lumineux ?
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Watt
B)
Candela
C)
Lux
Bonne réponse manquée
D)
Lumen
Points: 0 sur 1
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LUMEN: est fondée sur la perception humaine ou du flux lumineux de la lumière.
LUX: est l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d'un lumen par mètre carré.
CANDELA:  Elle sert à mesurer l'intensité lumineuse ou éclat perçu par l'œil humain d'une source lumineuse.
WATT: est une unité dérivée du système international pour quantifier la puissance d'un circuit.



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Inhyeok Yi

Question 33 de 270

Laquelle de ces tensions n'est pas triphasée ? 
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
120V-240V
B)
120V-208V
C)
277V-480V
D)
347V-600V
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Un système de courant (ou tension) triphasé est constitué de trois courants (ou tensions) sinusoïdaux de même fréquence de même amplitude qui sont déphasés entre eux d'un tiers de tour.

Un réseau dont la tension efficace entre phase et le neutre est de 120 V aura une tension de 208 V entre 2 phases.

(120 V x 1.732 = 208 V)



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Inhyeok Yi

Question 34 de 270

Déterminez la valeur de cette résistance.
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
110 ohms
B)
1 100 ohms
Bonne réponse manquée
C)
11 000 ohms
D)
100 000 ohms
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Question 35 de 270

Identifiez la ou les fusibles en mauvaise état (ouverte) de cette alimentation 600 volts triphasée ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
L3
B)
L2
Bonne réponse manquée
C)
L1
D)
L1 et L2
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Il n'y a pas de différence de potentiel, donc 0 volts, aux bornes d'une fusible en bonne état.

Dans le cas d'une alimentation 600 volts triphasée, la tension entre deux phases est toujours de 600 volts et la tension d'une phase à la terre est toujours de 347 V (600V / 1.732 = 347V).



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Question 36 de 270

Lors d'une augmentation de la température ambiante, la résistivité (ohm) d'un conducteur augmente.
Bonne réponse: A)
Vous avez choisi: A)
Bonne réponse
A)
Vrai
B)
Faux
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Question 37 de 270

Quel marquage doit posséder un moteur à l'épreuve des intempéries ?
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
WP
B)
ZP
C)
TP
D)
type 12
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Vous devez connaitre les différents marquages.

WP : Weather Proof

ZP et TP : Les moteurs  qui portent le marquage protégé par impédance «ZP» et protégé thermiquement «TP», peuvent être installés sans la protection contre la surcharge exigée à l'article 28-300.

Type 12 : Voir Tableau 65, sélection d'enveloppes pour emplacements non dangereux



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Question 38 de 270

Quel est le courant à pleine charge d'un moteur triphasé à rotor bobiné, 208V de 30HP ?  
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
72A
B)
80A
Bonne réponse manquée
C)
88A
D)
100A
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Déterminez le courant à pleine charge d'un moteur triphasé 30HP à 208V, Tableau 44 (voir note 1)

Le tableau 44 de certaines versions du code électrique, ne comprennent pas les courants à pleine charge des moteurs de 208 V, ajouter 10 % du courant à pleine charge du moteur de 230 V correspondant. 80 A + (80 x 10%) =  88 A

Tableau 44 : 30HP à 230V  =  80 A (Attention choisir la colonne ''rotors bobinés'')


ATTENTION :
Pour déterminer le courant à pleine charge des moteurs à courant continu (C.C.), utilisez le tableau D2.


*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Question 39 de 270

Quelle est la grosseur requise des conducteurs en cuivre (RW90), pour la dérivation d'un moteur 115V de 3 HP, utilisé en service continu ?

  
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
10 AWG
Bonne réponse manquée
B)
8 AWG
C)
6 AWG
D)
4 AWG
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-106, 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge du moteur monophasé C.A. au tableau 45

Tableau 45 : 3HP =  34 A  


2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs

Les conducteurs de dérivation alimentant un moteur utilisé en service continu doivent avoir un courant admissible d'au moins 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur.(art. 28-106)

34 A x 125% = 42.5 A

3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2

Tableau 2 : 42.5 A (colonne 90 degrés) = 8 AWG RW90



ATTENTION:
Les conducteurs de dérivation alimentant un moteur utilisé en service non continu doivent avoir un courant admissible non inférieur à la valeur du courant obtenue par la multiplication du courant nominal à pleine charge du moteur et par le pourcentage pertinent du tableau 27 pour le service visé.

*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité


40 de 270

Quel est le calibre maximal des fusibles non temporisés, alimentant un moteur à courant alternatif monophasé 115V de 2 HP (démarrage à résistance) ?  

Bonne réponse: D)
Vous avez choisi: C)
A)
30A
B)
40A
Mauvaise réponse
C)
60A
Bonne réponse manquée
D)
70A
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité 

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge du moteur monophasé C.A. au tableau 45

Tableau 45 : 2HP =  24A 



2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections à l'Appendice D, tableau D16 

Tableau D16 : 24A = fusibles non temporisées 70A (démarrage à résistance)

Appendice D, tableau D16 ou le tableau 29 peuvent être utilisés pour déterminer la grosseur des dispositifs de protection contre les surintensités.(article 28-200) 

Note :
Si la valeur du courant à pleine charge du moteur est entre 2 valeurs dans le tableau D16 (annexe D), toujours prendre la valeur inférieure pour déterminer les dispositifs de protection contre les surintensités.

Prenons par exemple, un moteur possédant un courant à pleine charge de 23 A, vous devez donc utiliser 22 A. 

*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Question 41 de 270

Quelle est la grosseur requise des conducteurs (RW90) en cuivre, pour la dérivation d'un moteur 575V de 2HP, utilisé en service temporaire 15 minutes ? 

Bonne réponse: B)
Vous avez choisi: D)
A)
16 AWG
Bonne réponse manquée
B)
14 AWG
C)
12 AWG
Mauvaise réponse
D)
10 AWG
Points: 0 sur 1
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-106, 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge du moteur triphasé C.A. au tableau 44

Tableau 44 : 2HP =  2.7 A  



2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs

Les conducteurs de dérivation alimentant un moteur utilisé en service non continu doivent avoir un courant admissible non inférieur à la valeur du courant obtenue par la multiplication du courant nominal à pleine charge du moteur et par le pourcentage pertinent du tableau 27 pour le service visé.(art. 28-106)


Référez-vous à la colonne service temporaire, fonctionnement 15 minutes.

Tableau 27 : 120% x 2.7 = 3.24 A. 


3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2

Tableau 2 : 3.24 A = 14 AWG RW90 (minimum 14 AWG pour une installation) 


*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Inhyeok Yi

Question 42 de 270

Quel est le calibre maximal d'un disjoncteur, alimentant un moteur à courant alternatif triphasé 575V de 2HP (démarrage étoile-triangle) ? 

 
Bonne réponse: A)
Vous avez choisi: C)
Bonne réponse manquée
A)
15A
B)
20A
Mauvaise réponse
C)
10A
D)
2A
Points: 0 sur 1
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-106, 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge du moteur triphasé C.A. au tableau 44

Tableau 44 : 2HP =  2.7 A 



2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections à l'Appendice D, tableau D16  

Annexe D16 : 2.7 A = disjoncteur 15 A (démarrage étoile-triangle)


Appendice D, tableau D16 ou le tableau 29 peuvent être utilisés pour déterminer la grosseur des dispositifs de protection contre les surintensités.(article 28-200) 

Note:

Si la valeur du courant à pleine charge du moteur est entre 2 valeurs dans le tableau D16 (annexe D), toujours prendre la valeur inférieure pour déterminer les dispositifs de protection contre les surintensités. 

Prenons par exemple, un moteur possédant un courant à pleine charge de 23 A, vous devez donc utiliser 22 A.


*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Inhyeok Yi

Question 43 de 270

Quelle est la grosseur requise des conducteurs en cuivre de type TWU, pour une artère de 3 moteurs à courant alternatif triphasé, 575V (ou 600V) de 10 HP ?

Bonne réponse: B)
Vous avez choisi: C)
A)
10 AWG
Bonne réponse manquée
B)
8 AWG
Mauvaise réponse
C)
6 AWG
D)
4 AWG
Points: 0 sur 1
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-106, 28-108, 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge des moteurs triphasé C.A. au tableau 44


Tableau 44 : 10 HP = 11 A 



2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs

Le calcul se fait ainsi pour un conducteur alimentant 2 moteurs et plus, 125% du courant à pleine charge du plus gros moteur plus le courant à pleine charge des autres moteurs.(art. 28-108)

(11 x 125%) + 11 +11 = 35.75 A 



3e Étape : Déterminez la température maximale admissible des conducteurs TWU au tableau 19.


Tableau 19 : TWU = 60 degrés Celsius



4e Étape : Sélectionner les conducteurs (60 degrés Celsius) en cuivre au tableau 2

Tableau 2 : 35.75A (colonne 60 degrés) = 8 AWG TWU


*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

 



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Question 44 de 270

Quel est le calibre requis des conducteurs en cuivre (TW75), pour cette artère de 3 moteurs à courant alternatif monophasé, 115V (ou 120V) ? 

Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
1 AWG
Bonne réponse manquée
B)
0 AWG
C)
00 AWG
D)
000 AWG
Points: 0 sur 1
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Section 28 - Moteurs et génératrices, articles 28-106, 28-108, 28-010 et 28-704 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.

1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge des moteurs monophasé C.A. au tableau 45

 

5HP = 56A
3HP = 34A

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs

Le calcul se fait ainsi pour un conducteur alimentant 2 moteurs et plus, 125% du courant à pleine charge du plus gros moteur plus le courant à pleine charge des autres moteurs.(art. 28-108)

(56A x 125%) + 34A +34A = 138A 


3e Étape : Sélectionner les conducteurs (75 degrés Celsius) en cuivre au tableau 2

Tableau 2 (colonne 75 degrés) : 138A = 0 AWG TW75

ATTENTION:
Les températures au tableau 2 sont les températures maximales admissibles auxquelles un, deux ou trois conducteurs sous canalisation, ou un câble comprenant deux ou trois conducteurs peuvent être soumis. Pour déterminer le courant admissible des types de conducteurs autres que ceux qui sont mentionnés dans ce tableau, installés dans les mêmes conditions que dans ce dernier, il faut déterminer la température indiquée au tableau 19 pour le type en cause et ensuite se référer à la colonne correspondante du tableau 2.

*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Question 45 de 270

Vous devez remplacer un moteur défectueux par un neuf. Un moteur identique n'est pas disponible. Lequel de ces spécifications n'est pas obligatoire de tenir compte lors du choix du moteur de remplacement ?
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
La classe des isolants
B)
Le type de boîtier (scellé, ouvert, ventilé)
C)
La désignation du boîtier
Bonne réponse manquée
D)
Le nom du manufacturier
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Lors du choix d'un moteur, il est important de tenir compte des spécifications suivantes:
  • La tension nominale

  • Le nombre de phases

  • La classe des isolants

  • Le type de boîtier (scellé, ouvert, ventilé)

  • Le courant nominal

  • La désignation du boîtier

Il est important, lors d'une modification d'une installation, d'ajouter les nouvelles spécifications au plans électriques existants si requis. Dans ce cas ci, l'intensité à pleine charge ou le nombres de ''HP'' du nouveau moteur doivent être modifiés sur le plan.



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Question 46 de 270

Une protection contre les surintensités est un dispositif qui offre une protection contre les excès de courant, mais pas nécessairement contre les courts-circuits. Elle est en mesure d'ouvrir automatiquement un circuit électrique. 
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Vrai
Bonne réponse manquée
B)
Faux
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Référez-vous aux définitions à la Section 0 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité . 
Dispositif de protection contre les surcharges
Dispositif qui sert de protection contre les excès de courant, mais pas nécessairement contre les courts-circuits, et qui est en mesure d'ouvrir automatiquement un circuit électrique, par fusion de métal ou par un moyen électromécanique.

Dispositif de protection contre les surintensités

Dispositif destiné à ouvrir automatiquement un circuit électrique, dans des conditions déterminées de surcharge ou de court-circuit, par fusion de métal ou par un moyen électromécanique.

Coupe-circuit thermique
Dispositif de protection contre les surintensités, mais pas nécessairement contre les courts-circuits, et qui contient en plus d'un élément fusible, un élément thermique dont dépend l'élément fusible pour l'ouverture du circuit.

Protection mécanique (Section 10-000)
On parle de protection mécanique lorsqu'il s'agit de fournir une protection supplémentaire à un branchement ou à un installation électrique.


*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité 



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Question 47 de 270

Quel est le réglage des dispositifs de protection contre les surcharges (overload), pour la dérivation d'un moteur à courant alternatif triphasé, 600V de 5 HP avec un coefficient de surcharge 1.15 ?

Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
6.1 A
Bonne réponse manquée
B)
7.63 A
C)
10 A
D)
15 A
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1er Étape : Déterminez le courant à pleine charge du moteur triphasé C.A. au tableau 44

Tableau 44 : 5 HP = 6.1 A 



2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections

Si le coefficient de surcharge est égal ou supérieur à 1.15, le réglage des dispositifs de protection contre les surcharges doit être 125 % du courant nominal à pleine charge du moteur.(art. 28-306)

Si le coefficient de surcharge n'est pas marqué ou est inférieur à 1.15, le réglage des dispositifs de protection contre les surcharges doit être 115 % du courant nominal à pleine charge du moteur.(art. 28-306)

Donc 6.1 A x 125 % = 7.63 A 



ATTENTION:
Il est important de comprendre les différentes abréviations d'une plaque signalétique d'un moteur.
HP ou CV, Puissance = Puissance en HP ou CV pour chevaux vapeur
Vitesse ou RPM = Vitesse en RPM Rotation par minute
Temp. Ambiante = Température de l'isolation de classes A, B, F et H
V = Le voltage ou la tension admissible en Volts
AMP ou FLA (Full load ampérage) = Ampérage (courant à pleine charge)
ENCL enclosure = Type de construction, moteur ouvert ou fermé
Time Rating = Type de service, en continu, temporaire, périodique.
HP au démarrage ou KVA = puissance au démarrage selon les normes NEMA.
NEMA F.L. EFF. = Efficacité à pleine charge en %
Frame (FR) = Type de boitier de moteur selon les normes NEMA
Service Factor (SF) = Facteur de service
NEMA design = Couple-vitesse selon les normes NEMA
HZ = fréquence en Hertz
PH = nombre de Phase

*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité



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Question 48 de 270

Les dispositifs de protection contre les surcharges ne sont pas requis pour:
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Bonne réponse manquée
A)
un moteur à démarrage manuel d'une puissance d'au plus 1 hp, surveillé continuellement.
B)
un moteur à démarrage manuel d'une puissance d'au plus 5 hp, surveillé continuellement.
C)
un moteur à démarrage manuel d'une puissance d'au plus 10 hp, surveillé continuellement.
D)
Toutes ces réponses
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Section 28 - Moteurs et génératrices
Référez-vous à l'appendice B et l'article 28-308 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

ATTENTION :
Les moteurs conçus qui portent le marquage protégé par impédance «ZP» et protégé thermiquement «TP» peuvent être installés sans la protection contre la surcharge exigée à l'article 28-300.



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Question 49 de 270

Quel est l'ajustement maximal du dispositif de protection contre les surcharges, d'un moto-compresseurde 3000 watts à 240 V ?
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
12.5  
B)
14,375  
C)
15.625  
Bonne réponse manquée
D)
17.5  
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Section 28 - Moteurs et génératrices, article 28-710 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

1 er Étape : Déterminer le courant nominal du motocompresseur

I = P / V 

3000W / 240V = 12.5 A


2e Étape : Sélectionner le e réglage des relais de surcharge

Le courant nominal ou le réglage des relais de surcharge ne doit pas dépasser 140 % du courant sous charge nominale indiqué sur le motocompresseur.(art. 28-710)

12.5A x 140% = 17,5   

Question 50 de 270

Les protections contre les surintensités d'un moteur triphasé ouvrent instantanément lors de la mise en marche. Quel est le meilleur instrument de mesure pour vérifier ce moteur.
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Ampèremètre
B)
Mégohmmètre
C)
Wattmètre
D)
Voltmètre
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Le mégohmmètre génère une tension continue importante (de quelques centaines de volts à plusieurs kV).

Cet appareil est utilisé pour mesurer l'isolement d'un équipement électrique tel que, par exemple une machine électrique, des câbles d'énergie, des isolateurs, des parafoudres ainsi que tout équipement ou installation susceptible de présenter un danger pour la sécurité en cas de défaut.


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