Question 101 de 270
Quelle est la grosseur requise des conducteurs en cuivre (RW90) au secondaire d'un transformateur triphasé triangle-étoile de 50 kVA, 600V / 120-208V ?


Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
6 AWG
B)
00 AWG
C)
3 AWG
D)
000 AWG
Points: 0 sur 1
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-258 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au secondaire
50 000 VA / (208V X 1.732) = 138.79 A
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasée (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs
Appliquer la règle du 125% pour déterminer le courant admissible des conducteurs. (art. 26-258)
138.79 A x 125% = 173.49 A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 173.49 A = 00 AWG RW90
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au secondaire
50 000 VA / (208V X 1.732) = 138.79 A
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasée (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs
Appliquer la règle du 125% pour déterminer le courant admissible des conducteurs. (art. 26-258)
138.79 A x 125% = 173.49 A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 173.49 A = 00 AWG RW90
*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 102 de 270
Quel est le calibre des dispositifs de protection contre les surintensités requis, au primaire d'un transformateur 75 kVA de type sec, 600V / 120-240V ?


Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
80A
B)
150A
C)
175A
D)
60A
Vous n'avez pas sélectionné toutes les options correctes disponibles.
Points: 0 sur 1
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-256 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire
75000VA / 600V = 125A
La tension 120-240V est une tension monophasée, par conséquent, vous n'avez pas à multiplier le voltage par 1,732.

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le dispositif de protection doit comporter un courant nominal maximal égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur type sec à au plus 750 V. (art. 26-256)
125A x 125% = 156.25A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 156.25A = 175 A est permis (art. 26-256).
Un dispositif de protection de 156.25 ampères n'existe pas, selon l'article 26-256 paragraphe 3), il est permis d'utiliser la protection ayant le courant nominal standard supérieur suivant au tableau 13.
Note:
Transformateur de type sec: protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec: protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (Article 26-254)
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire
75000VA / 600V = 125A
La tension 120-240V est une tension monophasée, par conséquent, vous n'avez pas à multiplier le voltage par 1,732.

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le dispositif de protection doit comporter un courant nominal maximal égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur type sec à au plus 750 V. (art. 26-256)
125A x 125% = 156.25A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 156.25A = 175 A est permis (art. 26-256).
Un dispositif de protection de 156.25 ampères n'existe pas, selon l'article 26-256 paragraphe 3), il est permis d'utiliser la protection ayant le courant nominal standard supérieur suivant au tableau 13.
Note:
Transformateur de type sec: protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec: protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (Article 26-254)
*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 103 de 270
Quelle est la valeur de la protection contre les surintensités requise au primaire d'un transformateur triphasé de type sec, triangle-étoile de 60 kVA, 600 V / 120-208V ?


Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
80A
B)
55A
C)
90A
D)
50A
Points: 0 sur 1
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-256 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
1er Étape : Déterminer l'intensité nominale au primaire
60 000 VA / (600V X 1,732) = 57,8 A
Dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasée (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le dispositif de protection doit comporter un courant nominal maximal égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur type sec à au plus 750 V. (art. 26-256)
57,8 A 125% = 72,3 A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 73.2 A = 80 A
La valeur (72,3 A) ne correspond pas au courant nominal standard, il est permis d'opter pour le premier dispositif de protection d'un courant nominal supérieur disponible, soit 80 A. (article 26-256)
Note:
Transformateur de type sec : protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec : protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (Article 26-254)
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominale au primaire
60 000 VA / (600V X 1,732) = 57,8 A
Dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasée (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le dispositif de protection doit comporter un courant nominal maximal égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur type sec à au plus 750 V. (art. 26-256)
57,8 A 125% = 72,3 A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 73.2 A = 80 A
La valeur (72,3 A) ne correspond pas au courant nominal standard, il est permis d'opter pour le premier dispositif de protection d'un courant nominal supérieur disponible, soit 80 A. (article 26-256)
Note:
Transformateur de type sec : protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec : protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (Article 26-254)
*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 104 de 270
Quel est le calibre requis du conducteurs (TW75) en cuivre de mise à la masse au secondaire (Xo) d'un transformateur triphasé triangle-étoile de 45 kVA, 600 V / 120-208V ?


Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
6 AWG
B)
4 AWG
C)
3 AWG
D)
2 AWG
Vous n'avez pas sélectionné toutes les options correctes disponibles.
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Il faut premièrement déterminer le calibre du plus gros conducteur de branchement au tableau 2 du code électrique pour ensuite trouver la grosseur requise du conducteurs de mise à la masse au tableau 16A (tableau 16 du code électrique 2010).
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au secondaire
45 000 VA / (208 X 1,732) = 124,91 A
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasé (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs
Appliquer la règle du 125% pour déterminer le calibre des conducteurs (art. 26-258)
124,91 A 125% = 156,14 A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 156.14 A = 00 AWG cuivre TW75
4e Étape : Sélectionner le conducteur en cuivre de mise à la masse
Référez-vous ensuite au tableau 16A (16) pour trouver la grosseur requise du conducteur de mise à la masse selon le calibre ou le courant admissible du plus gros conducteur de branchement.
Tableau 16A (16) : 00 AWG = 6 AWG
Si vous utiliser des conducteurs d'alimentation en aluminium, vous devez utiliser le tableau 4 et 16A (16).
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au secondaire
45 000 VA / (208 X 1,732) = 124,91 A
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasé (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs
Appliquer la règle du 125% pour déterminer le calibre des conducteurs (art. 26-258)
124,91 A 125% = 156,14 A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 156.14 A = 00 AWG cuivre TW75
4e Étape : Sélectionner le conducteur en cuivre de mise à la masse
Référez-vous ensuite au tableau 16A (16) pour trouver la grosseur requise du conducteur de mise à la masse selon le calibre ou le courant admissible du plus gros conducteur de branchement.
Tableau 16A (16) : 00 AWG = 6 AWG
Si vous utiliser des conducteurs d'alimentation en aluminium, vous devez utiliser le tableau 4 et 16A (16).
*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 105 de 270
Le neutre au secondaire (X0) des transformateurs étoile-étoile ou triangle-étoile, doit toujours être mis à la terre.
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Vrai
B)
Vrai, pour les transformateur d'au plus 1 000 VA
C)
Faux
D)
aucune de ces réponses
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Inhyeok Yi
Question 106 de 270
Quel est le facteur minimum (en pourcentage) à appliquer à un conducteur alimentant un transformateur de puissance d'au plus 750V, branché à une charge de demande connu ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
80%
B)
100%
C)
125%
D)
200%
Points: 0 sur 1
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-258 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
De façon générale, (art. 26-258 1) les conducteurs alimentant des transformateurs doivent avoir un courant admissible au moins égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur (...)
Par contre,
(art. 26-258 3) Il est permis que les conducteurs du primaire et du secondaire aient un courant admissible au moins égal à celui requis par la charge de demande (charge connu), à condition qu'ils soient protégés conformément aux articles 14-100 et 14-104.
De façon générale, (art. 26-258 1) les conducteurs alimentant des transformateurs doivent avoir un courant admissible au moins égal à 125 % du courant primaire nominal du transformateur (...)
Par contre,
(art. 26-258 3) Il est permis que les conducteurs du primaire et du secondaire aient un courant admissible au moins égal à celui requis par la charge de demande (charge connu), à condition qu'ils soient protégés conformément aux articles 14-100 et 14-104.
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Inhyeok Yi
Question 107 de 270
Quelle est la puissance d'un transformateur qui alimente un panneau 120-240 volts 200 ampères ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
12 kVA
B)
45 kVA
C)
50 kVA
D)
75 kVA
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Inhyeok Yi
Question 108 de 270
Quelle est la puissance d'un transformateur qui alimente un panneau 120/208 volts 50 ampères ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
12 kVA
B)
18 kVA
C)
20 kVA
D)
30 kVA
Points: 0 sur 1
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La tension 120/208 volts est triphasée (voltage multiplier par 1,732).

50 A x (208 volts x 1,732) = 18 kVA
La règle du 125% ne s'applique pas pour les puissances, par contre pour déterminer le calibre des conducteurs du transformateur, vous devez multiplier par 125% le courant nominal du transformateur.

50 A x (208 volts x 1,732) = 18 kVA
La règle du 125% ne s'applique pas pour les puissances, par contre pour déterminer le calibre des conducteurs du transformateur, vous devez multiplier par 125% le courant nominal du transformateur.
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Inhyeok Yi
Question 109 de 270
Calculez la grosseur du conducteur en cuivre (TW75) pour l'artère alimentant ces 3 transformateurs triphasés à 600V.


Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
250 kcmil
B)
500 kcmil
C)
2 AWG
D)
3 AWG
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-258 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire des transformateurs
30 kVA = 30 000 VA / (600 x 1,732) = 28,9 A au primaire
45 kVA = 45 000 VA / (600 x 1,732) = 43,3 A au primaire
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasé (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs de l'artère
Le calcul se fait ainsi pour un conducteur alimentant 2 transformateurs et plus : 125% du courant nominal du plus gros transformateur plus le courant nominal des autres transformateurs (art.26-258).
(43.3A x 125%) + 28.9A +28.9A = 111,9A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 111.9A (colonne 75 degrés) = 2 AWG TW75
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire des transformateurs
30 kVA = 30 000 VA / (600 x 1,732) = 28,9 A au primaire
45 kVA = 45 000 VA / (600 x 1,732) = 43,3 A au primaire
N'oubliez pas, dans le cas d'un transformateur triphasé, il faut appliquer la règle triphasé (voltage multiplier par 1.732).

2e Étape : Déterminer le courant admissible des conducteurs de l'artère
Le calcul se fait ainsi pour un conducteur alimentant 2 transformateurs et plus : 125% du courant nominal du plus gros transformateur plus le courant nominal des autres transformateurs (art.26-258).
(43.3A x 125%) + 28.9A +28.9A = 111,9A
3e Étape : Sélectionner les conducteurs en cuivre au tableau 2
Tableau 2 : 111.9A (colonne 75 degrés) = 2 AWG TW75
*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 110 de 270
Quelle est la distance de dégagement minimale à respecter autour d'un transformateur de type sec à refroidissement naturel et une surface constituée de matériaux non-combustibles ?


Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
50 mm
B)
150 mm
C)
300 mm
D)
450 mm
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique,
article 26-248 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

26-248 Transformateurs du type sec, à refroidissement naturel
1) Les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, doivent être installés de façon à assurer un espace d'air d'au moins 150 mm entre les boîtiers des transformateurs et entre le boîtier des transformateurs et les surfaces adjacentes, à l'exception des planchers.
2) Malgré le paragraphe 1 ), si la surface adjacente est constituée de matériaux combustibles, on doit assurer un espace d'air minimal de 300 mm entre le boîtier du transformateur et cette surface(...)
(4) Les transformateurs du type sec non scellés ne doivent pas être installés en dessous du niveau du sol, sauf si des dispositions appropriées sont prises pour éviter l'inondation.
(5) Les transformateurs du type sec non scellés doivent être installés de façon que l'eau ou les autres liquides ne puissent tomber sur les enroulements.
article 26-248 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

26-248 Transformateurs du type sec, à refroidissement naturel
1) Les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, doivent être installés de façon à assurer un espace d'air d'au moins 150 mm entre les boîtiers des transformateurs et entre le boîtier des transformateurs et les surfaces adjacentes, à l'exception des planchers.
2) Malgré le paragraphe 1 ), si la surface adjacente est constituée de matériaux combustibles, on doit assurer un espace d'air minimal de 300 mm entre le boîtier du transformateur et cette surface(...)
(4) Les transformateurs du type sec non scellés ne doivent pas être installés en dessous du niveau du sol, sauf si des dispositions appropriées sont prises pour éviter l'inondation.
(5) Les transformateurs du type sec non scellés doivent être installés de façon que l'eau ou les autres liquides ne puissent tomber sur les enroulements.
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Inhyeok Yi
Question 111 de 270
Quelle est la distance de dégagement minimale à respecter autour d'un transformateur de type sec à refroidissement naturel et une surface constituée de matériaux combustibles ?


Bonne réponse: C)
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A)
50 mm
B)
150 mm
C)
300 mm
D)
450 mm
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique,
article 26-248 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

26-248 Transformateurs du type sec, à refroidissement naturel
1) Les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, doivent être installés de façon à assurer un espace d'air d'au moins 150 mm entre les boîtiers des transformateurs et entre le boîtier des transformateurs et les surfaces adjacentes, à l'exception des planchers.
2) Malgré le paragraphe 1 ), si la surface adjacente est constituée de matériaux combustibles, on doit assurer un espace d'air minimal de 300 mm entre le boîtier du transformateur et cette surface(...)
(4) Les transformateurs du type sec non scellés ne doivent pas être installés en dessous du niveau du sol, sauf si des dispositions appropriées sont prises pour éviter l'inondation.
(5) Les transformateurs du type sec non scellés doivent être installés de façon que l'eau ou les autres liquides ne puissent tomber sur les enroulements.
article 26-248 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité

26-248 Transformateurs du type sec, à refroidissement naturel
1) Les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, doivent être installés de façon à assurer un espace d'air d'au moins 150 mm entre les boîtiers des transformateurs et entre le boîtier des transformateurs et les surfaces adjacentes, à l'exception des planchers.
2) Malgré le paragraphe 1 ), si la surface adjacente est constituée de matériaux combustibles, on doit assurer un espace d'air minimal de 300 mm entre le boîtier du transformateur et cette surface(...)
(4) Les transformateurs du type sec non scellés ne doivent pas être installés en dessous du niveau du sol, sauf si des dispositions appropriées sont prises pour éviter l'inondation.
(5) Les transformateurs du type sec non scellés doivent être installés de façon que l'eau ou les autres liquides ne puissent tomber sur les enroulements.
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Inhyeok Yi
Question 112 de 270
Quelle est la capacité maximale des transformateurs sur socle pour un branchement commercial ou industriel 347-600V ?
Bonne réponse: D)
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A)
200 A
B)
600 A
C)
1000 A
D)
6000 A
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Livre bleu section 0.1
La présente norme a pour objet de décrire les caractéristiques et les exigences techniques applicables au service d’électricité en basse tension directement à partir d’une ligne, sur l’ensemble du territoire couvert par Hydro-Québec Distribution. Elle décrit également les caractéristiques et les exigences techniques relatives au mesurage de l’électricité à une intensité nominale de 6 000 A ou moins.
La présente norme a pour objet de décrire les caractéristiques et les exigences techniques applicables au service d’électricité en basse tension directement à partir d’une ligne, sur l’ensemble du territoire couvert par Hydro-Québec Distribution. Elle décrit également les caractéristiques et les exigences techniques relatives au mesurage de l’électricité à une intensité nominale de 6 000 A ou moins.
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Inhyeok Yi
Question 113 de 270
D'après le schéma, quel est le type de montage de ces trois transformateurs monophasés ?


Bonne réponse: C)
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A)
Triangle / Étoile
B)
Étoile / Étoile
C)
Étoile / Triangle
D)
Triangle / Triangle
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Tous les enroulements sont branchés au neutre du coté primaire, donc le primaire est en étoile.
Tous les enroulements sont branchés en série entre eux et il n'y a pas de neutre (X0), donc le secondaire est triangle.
Les transformateurs monophasés à quatre bornes en montage triphasés étoile au primaire et en montage triangle au secondaire, permettent d'utiliser des transformateurs dont la tension primaire ne représente que 57% de la tension de la ligne.
Tous les enroulements sont branchés en série entre eux et il n'y a pas de neutre (X0), donc le secondaire est triangle.
Les transformateurs monophasés à quatre bornes en montage triphasés étoile au primaire et en montage triangle au secondaire, permettent d'utiliser des transformateurs dont la tension primaire ne représente que 57% de la tension de la ligne.
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Inhyeok Yi
Question 114 de 270
D'après le schéma, quel est le type de montage des transformateurs ?


Bonne réponse: A)
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A)
Triangle / Étoile
B)
Étoile / Étoile
C)
Étoile / Triangle
D)
Triangle / Triangle
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Tous les enroulements sont branchés en série entre eux et il n'y a pas de neutre (X0), donc le primaire est en triangle.
Tous les enroulements sont branchés au neutre du coté secondaire, donc le secondaire est en étoile.
Tous les enroulements sont branchés au neutre du coté secondaire, donc le secondaire est en étoile.
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Inhyeok Yi
Question 115 de 270
Trois transformateurs monophasés de 50 kVA sont branchés triangle-triangle et ils alimentent un circuit triphasé. Un des transformateurs est défectueux. En situation d'urgence, un montage triangle ouvert doit être effectué. Quelle est la puissance disponible de ce nouveau montage ?




Bonne réponse: C)
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A)
129.9 kVA
B)
43,3 kVA
C)
86.6 kVA
D)
150 kVA
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Dans le cas d'un montage triangle-triangle, lorsque l'un des transformateurs est supprimé et que le montage fonctionne en montage triangle ouvert à 2 transformateur, seulement 86.6% de leur puissance est disponible. La puissance des transformateurs s'additionne mais seulement 86.6% de leur puissance sera disponible. Pour le montage triangle ouvert, seulement 2 transformateurs sont utilisés :
2 x 50 kVA = 100 kVA
100 kVA x 86.6% = 86.6 kVA (triangle ouvert)
Donc 58% de la puissance initiale des 3 transformateurs
(3 x 50 kVA) x 58% = 87 kVA
Par exemple, deux transformateurs de 100 kVA couplés en triangle ouvert fournissent 173 kVA (soi 86.6% de 200 kVA). L'installation d'un troisième transformateur augmente la puissance disponible à 300 kVA (soit 100% de 3 x 100 kVA).
2 x 50 kVA = 100 kVA
100 kVA x 86.6% = 86.6 kVA (triangle ouvert)
Donc 58% de la puissance initiale des 3 transformateurs
(3 x 50 kVA) x 58% = 87 kVA
Par exemple, deux transformateurs de 100 kVA couplés en triangle ouvert fournissent 173 kVA (soi 86.6% de 200 kVA). L'installation d'un troisième transformateur augmente la puissance disponible à 300 kVA (soit 100% de 3 x 100 kVA).
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Inhyeok Yi
Question 117 de 270
Quel transformateur triphasé 600V / 120-208V a une intensité à pleine charge au secondaire de 124.9A ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
15 kVA
B)
30 kVA
C)
45 kVA
D)
60 kVA
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Inhyeok Yi
Question 118 de 270
Un transformateur possède un rapport primaire-secondaire de 2.5 : 1. En appliquant une tension de 600V volts au primaire, quelle sera la tension au secondaire ?


Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
600V
B)
240V
C)
1500V
D)
120V
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Un rapport 2.5 : 1 signifie que la tension au primaire est 2.5 fois plus élevée que celle au secondaire. Donc dans ce cas, vous devez diviser par 2.5 la tension du primaire pour obtenir la tension au secondaire.
600V / 2.5 = 240V
600V / 2.5 = 240V
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Inhyeok Yi
Question 119 de 270
Quel doit être le réglage maximal du dispositif d'une protection contre les fuites à la terre ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
1000 A et le temps de réaction maximal doit être d'une seconde pour des courants de fuite à la terre égaux ou supérieurs à 3000 A
B)
1200 A et le temps de réaction maximal doit être d'une seconde pour des courants de fuite à la terre égaux ou supérieurs à 3000 A
C)
1200 A et le temps de réaction maximal doit être d'une seconde pour des courants de fuite à la terre égaux ou supérieurs à 2000 A
D)
aucune de ces réponses
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Section 14 - Protection et commande, article 14-102 Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
Le réglage maximal du dispositif de protection contre les fuites à la terre doit être de 1200 A et le temps de réaction maximal doit être d'une seconde pour des courants de fuite à la terre égaux ou supérieurs à 3000 A.
Le réglage maximal du dispositif de protection contre les fuites à la terre doit être de 1200 A et le temps de réaction maximal doit être d'une seconde pour des courants de fuite à la terre égaux ou supérieurs à 3000 A.
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Inhyeok Yi
Question 120 de 270
Dans les situations où la présence d'harmoniques est critique, quel type de couplage du transformateur est recommandé pour réduire la distorsion harmonique ?


Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
Transformateur de type sec
B)
Transformateur monté triangle-zig zag
C)
Auto-transformateur
D)
Transformateur monté triangle-étoile
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Les charges non linéaires comme les ordinateurs, les télécopieurs et les variateurs de vitesse causent un problème de déformation de l'onde sinusoïdale. Cette déformation de l'onde sinusoïdale est causée par les harmoniques. Dans les situations où la présence d'harmoniques est critique, il est possible d'atténuer ces harmoniques avec des transformateurs couplés triangle-zig zag.
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Inhyeok Yi
Question 121 de 270
Quel est le voltage au secondaire de ce transformateur possédant un rapport de transformation 3:1, alimenté au primaire par un réseau électrique aérien 25 000 volts triphasé ?


Bonne réponse: D)
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A)
25 000 Volts
B)
14 434 Volts
C)
8333 Volts
D)
4811 Volts
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La tension de 25 kV est une tension triphasée phase à phase du circuit. Vous devez donc déterminer la tension d'une phase à la terre.
1er Étape : Déterminer la tension phase à la terre d'un réseau triphasé 25 kV
25 000 V / 1.732 = 14 434 volts
2e Étape : Appliquer le rapport de transformation de 3:1
14 434 volts / 3 = 4 811 volts
1er Étape : Déterminer la tension phase à la terre d'un réseau triphasé 25 kV
25 000 V / 1.732 = 14 434 volts
2e Étape : Appliquer le rapport de transformation de 3:1
14 434 volts / 3 = 4 811 volts
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Inhyeok Yi
Question 122 de 270
Bonne réponse: D)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
100A
B)
50A
C)
150A
D)
250A
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Inhyeok Yi
Question 123 de 270
Quelle est la protection contre les surintensités maximum au primaire d'un transformateur monophasé autre que sec de 600V / 120V, 10 kVA ?




Bonne réponse: B)
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A)
16.6A
B)
25A
C)
83.3A
D)
20.8A
Points: 0 sur 1
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Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-256 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire
10 000VA / 600V = 16.67A
La tension 120V est une tension monophasé par conséquent, vous n'avez pas à multiplier le voltage par 1,732.

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le transformateur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités ayant un courant nominal ou un réglage égal à au plus 150 % du courant primaire nominal du transformateur.(art.26-254)
150% x 16.67 = 25A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 25A = 25A
Si 150 % du courant primaire nominal du transformateur ne correspond pas à un courant nominal standard d'un fusible, il est permis d'utiliser la protection ayant le courant nominal standard supérieur suivant, au tableau 13 (art. 26-256).
Note:
Transformateur de type sec : protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec : protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (art. 26-254)
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
1er Étape : Déterminer l'intensité nominal au primaire
10 000VA / 600V = 16.67A
La tension 120V est une tension monophasé par conséquent, vous n'avez pas à multiplier le voltage par 1,732.

2e Étape : Déterminer l'intensité nominale maximale des protections
Le transformateur doit être protégé par un dispositif de protection contre les surintensités ayant un courant nominal ou un réglage égal à au plus 150 % du courant primaire nominal du transformateur.(art.26-254)
150% x 16.67 = 25A
3e Étape : Sélectionner les protection contre les surintensités requise tableau 13
Tableau 13 : 25A = 25A
Si 150 % du courant primaire nominal du transformateur ne correspond pas à un courant nominal standard d'un fusible, il est permis d'utiliser la protection ayant le courant nominal standard supérieur suivant, au tableau 13 (art. 26-256).
Note:
Transformateur de type sec : protection égal à au plus 125 % du courant primaire nominal. (Article 26-256)
Transformateurs autres que de type sec : protection égal à au plus 150 % du courant primaire nominal. (art. 26-254)
*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 124 de 270
Pouvez-vous remplacer ce transformateur de type sec 10 kVA défectueux d'une installation existante, par un transformateur de plus grande puissance 30 kVa de type sec, sans modifier le calibre des conducteurs d'alimentation et des fusibles ?


Bonne réponse: A)
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A)
OUI
B)
NON
Points: 0 sur 1
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Oui, pour un transformateur alimentant une charge de demande connue.
Selon l'article 26-256 du Code de Construction du Québec, Chapitre V - Électricité 2010 (Code), le courant du dispositif de protection contre les surintensités au primaire peut être calculé à 125 % au plus de la charge à protéger au secondaire.
L'article 26-258 du Code indique qu'il est permis que les conducteurs du primaire et du secondaire aient un courant admissible au moins égal à celui requis par la charge de demande (charge fixe ou connue), à condition qu'ils soient protégés conformément aux articles 14-100 et 14-104.
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Selon l'article 26-256 du Code de Construction du Québec, Chapitre V - Électricité 2010 (Code), le courant du dispositif de protection contre les surintensités au primaire peut être calculé à 125 % au plus de la charge à protéger au secondaire.
L'article 26-258 du Code indique qu'il est permis que les conducteurs du primaire et du secondaire aient un courant admissible au moins égal à celui requis par la charge de demande (charge fixe ou connue), à condition qu'ils soient protégés conformément aux articles 14-100 et 14-104.
*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 126 de 270
Sur la plaque signalétique d'un transformateur de puissance à refroidissement à l'huile, que signifie l'indication " ONAN" ?


Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Huile naturelle, air naturel
B)
Huile forcée, air naturel
C)
Huile naturelle, air forcé
D)
Huile forcée, air forcé
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4 types de refroidissement pour les transformateurs à l'huile
(ONAN) Huile naturelle, air naturel :L'huile circule naturellement par convection dans les radiateurs, et l'air circule naturellement.
(OFAN) Huile forcée, air naturel :L'huile est forcée par une pompe, et l'air circule naturellement.
(ONAF) Huile naturelle, air forcé : L'huile circule naturellement par convection dans les radiateurs, et l'air circule grâce à des ventilateurs.
(OFAF) Huile forcée, air forcé : L'huile est forcée par une pompe, et l'air circule grâce à des ventilateurs.
(ONAN) Huile naturelle, air naturel :L'huile circule naturellement par convection dans les radiateurs, et l'air circule naturellement.
(OFAN) Huile forcée, air naturel :L'huile est forcée par une pompe, et l'air circule naturellement.
(ONAF) Huile naturelle, air forcé : L'huile circule naturellement par convection dans les radiateurs, et l'air circule grâce à des ventilateurs.
(OFAF) Huile forcée, air forcé : L'huile est forcée par une pompe, et l'air circule grâce à des ventilateurs.
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Inhyeok Yi
Question 127 de 270
Sur un circuit haute tension, quel est le calibre maximal des protections contre les surintensités (fusible) à utilisés au primaire d'un transformateur de mesure ?


Bonne réponse: A)
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A)
3 A
B)
1 A
C)
10 A
D)
5 A
Points: 0 sur 1
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Haute tension : 3 ampères
Basse tension : 10 ampères
Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-262 du code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
Les transformateurs de mesure sont utilisés pour permettre la mesure de la tension (transformateur de tension) ou du courant (transformateur de courant) quand ceux-ci ont une valeur trop élevée pour être mesurée directement.
Basse tension : 10 ampères
Section 26 - Installation de l'appareillage électrique, article 26-262 du code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
Les transformateurs de mesure sont utilisés pour permettre la mesure de la tension (transformateur de tension) ou du courant (transformateur de courant) quand ceux-ci ont une valeur trop élevée pour être mesurée directement.
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Inhyeok Yi
Question 128 de 270
Dans un réseau de distribution, un transformateur de tension, aussi appelé transformateur de potentiel, sert à abaisser la tension et à isoler l'appareil de lecture de la ligne.


Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
Vrai
B)
Faux
Points: 0 sur 1
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Inhyeok Yi
Question 129 de 270
Quelle est la tension minimale à la terre des enroulements primaires des transformateurs de mesure qui oblige à une mise à la terre des enroulements secondaires ?


Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
150 V
B)
300 V
C)
600 V
D)
24 V
Points: 0 sur 1
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Section 10 - Mise à la terre et continuité des masses, article 10-116 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité.
Si les enroulements primaires des transformateurs de mesure de courant et de tension sont connectés à des circuits d'au moins 300 V à la terre, on doit mettre à la terre les circuits secondaires de ces transformateurs.
Si les enroulements primaires des transformateurs de mesure de courant et de tension sont connectés à des circuits d'au moins 300 V à la terre, on doit mettre à la terre les circuits secondaires de ces transformateurs.
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Inhyeok Yi
Question 130 de 270
À quel endroit doit-on installer le poste de commande d'alarme incendie ou le panneau annonciateur ?


Bonne réponse: A)
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A)
Dans le hall d'entrée principale au rez-de-chaussée.
B)
Dans une chambre électrique
C)
Dans la salle de commande
D)
Aucune de ces réponses
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Inhyeok Yi
Question 131 de 270
Qu'arrive t-il lorsque le panneau de commande du système d'alarme-incendie détecte une défectuosité ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
un voyant JAUNE allume
B)
un voyant JAUNE allume et un vibreur se fait entendre
C)
un voyant ROUGE allume
D)
un voyant ROUGE allume et un vibreur se fait entendre
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*Attention, il est important de bien différencier un ALARME et un TROUBLE.
La fonction d'alarme assure l'alimentation des appareils de signal d'alarme. Lorsqu'un détecteur est déclenché et qu'il y a risque d'incendie.Un signal d'ALARME est envoyer et un voyant ROUGE s'allume.
La fonction de surveillance permet de détecter la présence de la tension d'alimentation, une défaillance de la batterie ou un défaut de mise à la terre des circuits d'entrée ou de sortie. Lors d'une défectuosité, appelé un TROUBLE, un voyant JAUNE allume et un signal continu du vibreur se fait entendre au poste de commande.
La fonction d'alarme assure l'alimentation des appareils de signal d'alarme. Lorsqu'un détecteur est déclenché et qu'il y a risque d'incendie.Un signal d'ALARME est envoyer et un voyant ROUGE s'allume.
La fonction de surveillance permet de détecter la présence de la tension d'alimentation, une défaillance de la batterie ou un défaut de mise à la terre des circuits d'entrée ou de sortie. Lors d'une défectuosité, appelé un TROUBLE, un voyant JAUNE allume et un signal continu du vibreur se fait entendre au poste de commande.
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Inhyeok Yi
Question 132 de 270
Dans une installation industriel ou commercial, quelle est la distance maximale entre deux avertisseurs manuels d'alarme-incendie?


Bonne réponse: D)
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A)
10 mètres
B)
20 mètres
C)
60 mètres
D)
120 mètres
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Selon le règlement de la CNESST, chapitre S-2.1, r. 6 (révision novembre 2017)
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
4.6.6. Les déclencheurs d'alarme manuels faisant partie d'un système d'alarme électrique doivent être installés de manière:
a) qu'il ne soit jamais nécessaire de parcourir plus de 60 m pour atteindre un déclencheur d'alarme manuel au même étage; et
b) qu'il y ait toujours un déclencheur d'alarme à moins de 7,5 m de chaque issue.
*Attention, 60 m est la distance maximale à parcourir pour atteindre le déclencheur manuel, donc les déclencheurs manuel doivent être à environ 120 m entre eux.
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
4.6.6. Les déclencheurs d'alarme manuels faisant partie d'un système d'alarme électrique doivent être installés de manière:
a) qu'il ne soit jamais nécessaire de parcourir plus de 60 m pour atteindre un déclencheur d'alarme manuel au même étage; et
b) qu'il y ait toujours un déclencheur d'alarme à moins de 7,5 m de chaque issue.
*Attention, 60 m est la distance maximale à parcourir pour atteindre le déclencheur manuel, donc les déclencheurs manuel doivent être à environ 120 m entre eux.
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Inhyeok Yi
Question 133 de 270
Quel est le type de contact d'un poste à fonctionnement manuel (avertisseur manuel d'incendie)?


Bonne réponse: A)
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A)
Normalement ouvert
B)
Normalement fermé
C)
Aucune de ces réponses
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Inhyeok Yi
Question 134 de 270
À quel endroit doit-on installer un poste à fonctionnement manuel (avertisseur manuel d'incendie) ?
Bonne réponse: D)
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A)
à chaque sortie extérieure
B)
à proximité des voies d'évacuations d'un bâtiment
C)
à chaque étage et au sous-sol
D)
à chaque étage et au sous-sol, à chaque sortie extérieure, à proximité des voies d'évacuations d'un bâtiment
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Article 3.2.4.17 du Code de construction - Chapitre I - Bâtiment
ATTENTION:
La hauteur d'installation d'un poste de fonctionnement (avertisseur manuel d'incendie) doit être entre 1,2 mètres et 1,4 mètres, mesuré à partir du centre de l'avertisseur.
ATTENTION:
La hauteur d'installation d'un poste de fonctionnement (avertisseur manuel d'incendie) doit être entre 1,2 mètres et 1,4 mètres, mesuré à partir du centre de l'avertisseur.
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Inhyeok Yi
Question 135 de 270
Bonne réponse: B)
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A)
Circuit de classe A
B)
Circuit de classe B
C)
Circuit de système adressable
D)
aucune de ces réponses
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Un circuit comportant une résistance de fin de ligne sont des circuits de ''Classe B''.
La résistance de fin de ligne sert à la surveillance de la boucle, elle permettra donc, de faire la différence entre un bris et un défaut à la terre.
La résistance de fin de ligne sert à la surveillance de la boucle, elle permettra donc, de faire la différence entre un bris et un défaut à la terre.
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Inhyeok Yi
Question 136 de 270
Bonne réponse: A)
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A)
Circuit de classe A
B)
Circuit de classe B
C)
Circuit de système adressable
D)
aucune de ces réponse
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Dans les circuits de classe A, il n'y a pas de résistance de fin de ligne (R.F.L) et le câblage est conçu de manière à revenir au poste de commande dans des conduits séparés. Dans les circuits de classe A, l'alimentation du circuit peut se faire d'un côté ou de l'autre du câblage. Lors d'un bris ou d'un défaut à la terre, les appareils resteront toujours alimentés et le circuit permettra généralement a l'alarme d'être transmise.
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Inhyeok Yi
Question 137 de 270
Quel est le type de détection (alarme-incendie) suivant et combien de conducteurs y a t-il dans le conduit "A" ?


Bonne réponse: B)
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A)
Circuit de classe A et 2 conducteurs
B)
Circuit de classe B et 2 conducteurs
C)
Circuit de classe A et 4 conducteurs
D)
Circuit de classe B et 4 conducteurs
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Les circuits de classe B utilisent deux conducteurs sur lesquels seront reliés en parallèle les contacts normalement ouvert (N.O.). Chaque boucle, des circuits de classe B, doivent obligatoirement se terminer avec une résistance de fin de ligne. Ce type de circuit permettra de distinguer un bris, d'un défaut à la terre.


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Inhyeok Yi
Question 138 de 270
Quel est le type de détection (alarme-incendie) suivant et combien de conducteurs y a t-il dans le conduit "A" ?
Bonne réponse: C)
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A)
Circuit de classe A et 2 conducteurs
B)
Circuit de classe B et 2 conducteurs
C)
Circuit de classe A et 4 conducteurs
D)
Circuit de classe B et 4 conducteurs
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Inhyeok Yi
Question 139 de 270
Dans un système d'alarme incendie de classe A ou B, les cloches, les klaxons et tous les autres types de sonneries, s'appliquent (se connectent) aux modules d'entrées.
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
Vrai
B)
Faux
Points: 0 sur 1
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Les cloches, les klaxons et tous les autres types de sonneries, s'appliquent aux modules de sortie. La batterie et la signalisation (les sorties) doivent être protégées contre les surintensités (fusibles).
La détection s'applique plutôt aux modules d'entrées tel que les détecteurs de fumée, les détecteurs de chaleur, les avertisseurs manuels d'incendie.
La détection s'applique plutôt aux modules d'entrées tel que les détecteurs de fumée, les détecteurs de chaleur, les avertisseurs manuels d'incendie.
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Inhyeok Yi
Question 140 de 270
Dans un système alarme incendie de classe B, les résistances de fin de ligne servent à la vérifier électriquement chaque zone. Elles doivent être installées dans un boîtier distinct et placées à au moins 1,8 mètres au-dessus du niveau du plancher.
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
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A)
Vrai
B)
Faux
Points: 0 sur 1
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Inhyeok Yi
Question 141 de 270
Associez le symbole approprié pour chacune des définitions suivantes.
Détecteur de fumée relié au système d'alarme incendie.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Avertisseur de fumée autonome.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Panneau annonciateur.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Déclencheur manuel d'incendie.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Détecteur d'incendie.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Appareil à signale sonore (cloche).
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Appareil à signal sonore (klaxon).
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Cloche pour système d'alarme incendie.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
Tête d'éclairage d'urgence avec batterie.
|
Aucune réponse donnée
| ![]() |
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Ces symboles graphiques font référence au Guide technique, corporation des maitres électriciens du Québec.
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Inhyeok Yi
Question 143 de 270
Identifier le symbole représentant une résistance de fin de ligne d'un système d'alarme incendie de classe B.


Bonne réponse: C)
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A)
A
B)
B
C)
C
D)
aucune de ces réponses
Points: 0 sur 1
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La hauteur minimale d'installation d'une résistance de fin de ligne et de 1.8 m du sol.
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Inhyeok Yi
Question 144 de 270
Quel est l'article du Code Électrique, qui fait référence à la méthode de câblage des pompes à incendie ?
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
32-202
B)
26-700
C)
8-104
D)
aucune de ces réponses
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Section 32 - Réseaux avertisseurs d'incendie, pompes à incendie et avertisseurs de monoxyde de carbone
32-202 Méthode de câblage (voir les appendices B et G)
Tous les conducteurs de l'appareillage d'une pompe à incendie doivent être :
a) installés dans une canalisation métallique totalement fermée ;
b) incorporés à un câble muni d'une armure ou d'une gaine métallique et d'un type choisi conformément à l'article 4-008 1);
c) placés dans un conduit rigide non métallique noyé dans au moins 50 mm de maçonnerie ou de béton coulé ou installé sous terre ; ou
d) placés dans un tube électrique non métallique noyé dans au moins 50 mm de maçonnerie ou de béton coulé.
ATTENTION:
Tous les articles énumérés dans la question sont importants.
32-202 Méthode de câblage (voir les appendices B et G)
Tous les conducteurs de l'appareillage d'une pompe à incendie doivent être :
a) installés dans une canalisation métallique totalement fermée ;
b) incorporés à un câble muni d'une armure ou d'une gaine métallique et d'un type choisi conformément à l'article 4-008 1);
c) placés dans un conduit rigide non métallique noyé dans au moins 50 mm de maçonnerie ou de béton coulé ou installé sous terre ; ou
d) placés dans un tube électrique non métallique noyé dans au moins 50 mm de maçonnerie ou de béton coulé.
ATTENTION:
Tous les articles énumérés dans la question sont importants.
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Inhyeok Yi
Question 145 de 270
Quel est le type de zone (alarme intrusion) que vous devez sélectionner pour l'installation du détecteur de mouvement supervisant la zone du clavier pouvant désarmer le système ?
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Zone instant-délai (follower)
B)
Zone instant
C)
Zone de délais
D)
Zone de feu
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Il faut utiliser une zone instant-délai, sinon une alarme immédiate surviendrait lors de la détection d'une personne s'approchant du clavier pour désarmer le système en fonction.
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Inhyeok Yi
Question 146 de 270
Quel type de zone (alarme intrusion), permet à l'utilisateur d'obtenir le temps nécessaire pour armer ou désarmer son système lorsqu'il entre ou sort de chez lui ?
Bonne réponse: C)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Zone instant-délai (follower)
B)
Zone instant
C)
Zone de délais
D)
Zone de feu
Points: 0 sur 1
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Zone de délai : elle accorde un délai avant de donner un signal d'alarme. Par exemple, lorsque l’utilisateur entrera ou sortira de chez lui après armer ou désarmer le système.
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Inhyeok Yi
Question 147 de 270
Quelle est la façon de relier des détecteurs normalement fermé (N.F) d'un système d'alarme intrusion (antivol) ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
parallèle
B)
série
C)
série et parallèle
D)
Programmable
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Inhyeok Yi
Question 148 de 270
Un élément chauffant de 100 Ω possède une puissance de 2 000 Watts. Trouver l'ampérage qui circule dans cet élément chauffant.
Bonne réponse: A)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
4.47A
B)
10A
C)
15A
D)
20A
Points: 0 sur 1
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I2 = P / R
I2 = 2000 watts / 100 ohms
I2 = 20
I2 = √ 20
I = 4.47A
I2 = 2000 watts / 100 ohms
I2 = 20
I2 = √ 20
I = 4.47A
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Inhyeok Yi
Question 149 de 270
Peut-on charger un circuit de chauffage (résistif seulement) de 4800 watts sur un disjoncteur double 20A - 240V en utilisant câble 2#12 AWG NMD90 ?




Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Oui
B)
Non
Points: 0 sur 1
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Section 62 - Appareillage fixe de chauffage électrique des locaux et des surfaces, article 62-110 et 62-114 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Il est permis que les conducteurs de branchement, d'artère ou de dérivation n'alimentant que des charges fixes de chauffage par résistance aient un courant admissible inférieur au courant nominal ou au réglage de la protection contre les surintensités du circuit, à condition que leur courant admissible ne soit pas inférieur à la charge et soit égal ou supérieur à 80 % du courant nominal ou du réglage de la protection contre les surintensités du circuit.
En résumé, il est possible que le conducteur qui alimente uniquement un système de chauffage électrique ait un courant admissible soit a 100% de la charge raccordée. Par contre la valeur des protections contre les surintensités (disjoncteur) doit toujours être à 125% de la charge raccordée.

Définition du terme ''appareillage de chauffage selon la Section 0 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Appareillage de chauffage: tout ensemble d'appareillage de chauffage approuvé qui combine l'appareillage de chauffage à celui d'éclairage ou de ventilation, ou aux deux.
Pour déterminer le courant admissible du câble NMD90 - 12 AWG, utilisez le tableau 19 afin de déterminer la température maximale admissible du conducteur. Donc 90 degrés, ensuite référez-vous au tableau 2.
Tableau 2 : 12 AWG (90 degrés) = 20 ampères
4800 watt / 240V = 20 A
Par contre le disjoncteur doit être à 125% de la charge (art. 62-114).
20A (charge de chauffage) x 125% = 25A
Le disjoncteur devrait être 25 A
Pour en savoir plus, visitez :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/electricite/les-interpretations/chroniques/derivations-pour-lalimentation-de-lappareillage-fixe-de-chauffage.html
Il est permis que les conducteurs de branchement, d'artère ou de dérivation n'alimentant que des charges fixes de chauffage par résistance aient un courant admissible inférieur au courant nominal ou au réglage de la protection contre les surintensités du circuit, à condition que leur courant admissible ne soit pas inférieur à la charge et soit égal ou supérieur à 80 % du courant nominal ou du réglage de la protection contre les surintensités du circuit.
En résumé, il est possible que le conducteur qui alimente uniquement un système de chauffage électrique ait un courant admissible soit a 100% de la charge raccordée. Par contre la valeur des protections contre les surintensités (disjoncteur) doit toujours être à 125% de la charge raccordée.

Définition du terme ''appareillage de chauffage selon la Section 0 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Appareillage de chauffage: tout ensemble d'appareillage de chauffage approuvé qui combine l'appareillage de chauffage à celui d'éclairage ou de ventilation, ou aux deux.
Pour déterminer le courant admissible du câble NMD90 - 12 AWG, utilisez le tableau 19 afin de déterminer la température maximale admissible du conducteur. Donc 90 degrés, ensuite référez-vous au tableau 2.
Tableau 2 : 12 AWG (90 degrés) = 20 ampères
4800 watt / 240V = 20 A
Par contre le disjoncteur doit être à 125% de la charge (art. 62-114).
20A (charge de chauffage) x 125% = 25A
Le disjoncteur devrait être 25 A
Pour en savoir plus, visitez :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/electricite/les-interpretations/chroniques/derivations-pour-lalimentation-de-lappareillage-fixe-de-chauffage.html
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Inhyeok Yi
Question 150 de 270
Peut-on grouper deux appareils de chauffage sur une dérivation protégée par un disjoncteur 40A dans une habitation ?
Bonne réponse: B)
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
Réponse sélectionnée: Aucune réponse donnée
A)
Oui
B)
Non
Points: 0 sur 1
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Section 62 - Appareillage fixe de chauffage électrique des locaux et des surfaces, article 62-114 du Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Il est permis de grouper deux appareils, câbles chauffants ou ensembles de panneau chauffant ou plus sur une dérivation utilisée pour le chauffage d'une habitation, à condition que les dispositifs de protection contre les surintensités de la dérivation n'aient pas un courant nominal ou un réglage supérieur à 30 A.
*Les articles, les tableaux et autres applicables à cette question, font référence au Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité
Il est permis de grouper deux appareils, câbles chauffants ou ensembles de panneau chauffant ou plus sur une dérivation utilisée pour le chauffage d'une habitation, à condition que les dispositifs de protection contre les surintensités de la dérivation n'aient pas un courant nominal ou un réglage supérieur à 30 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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