QCM Électrotechnique BT - Évaluation Fondamentale BAC+3

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Électrotechnique & Dimensionnement BT
Évaluation des Bases Fondamentales — Niveau BAC+3 (École d'Ingénieurs) 12 min | 12 pts
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Consignes : Répondez à chaque question en cochant la case correspondant à la bonne réponse. Une seule bonne réponse par question. Sans
calculatrice programmable.
Q1. Relation fondamentale en triphasé équilibré
Quelle est la relation exacte exprimant la puissance active P absorbée par un récepteur triphasé équilibré en fonction de la tension entre
phases U, du courant en ligne I et du facteur de puissance cos φ ?
A) P = U · I · cos φ B) P = 3 · U · I · cos φ
C) P = √3 · U · I · cos φ D) P = √3 · V · I · cos φ
Q2. Inuence du facteur de puissance sur le courant d'emploi
À puissance active P et tension U constantes, si le facteur de puissance cos φ d'une installation diminue :
A) Le courant d'emploi Ib diminue, réduisant les pertes.
B) Le courant d'emploi Ib augmente, nécessitant une section de câble plus grande.
C) Le courant d'emploi Ib reste rigoureusement inchangé.
D) La puissance réactive Q diminue également.
Q3. Résistance électrique d'un conducteur
La résistance R d'un câble en cuivre de longueur L et de section S est donnée par la formule :
A) R = ρ · (S / L) B) R = ρ · (L / S)
C) R = (ρ · S) / L D) R = L / (ρ · S)
Q4. Pertes par eet Joule
Si le courant circulant dans un câble est multiplié par 2, les pertes par eet Joule dans ce câble sont :
A) Multipliées par 2 B) Multipliées par √2
C) Multipliées par 4 D) Invariantes
Q5. Chute de tension en ligne
En monophasé (230 V), l'expression approchée de la chute de tension ΔU pour une ligne de résistance R et réactance X est :
A) ΔU = I · (R · cos φ + X · sin φ)
B) ΔU = 2 · I · (R · cos φ + X · sin φ)
C) ΔU = √3 · I · (R · cos φ + X · sin φ)
D) ΔU = 2 · I · (R · sin φ + X · cos φ)
Q6. Ordre de grandeur : Courant de court-circuit (Icc)
Quel est l'ordre de grandeur typique du courant de court-circuit (Icc) en tête d'une installation Basse Tension (TGBT) ?
A) 10 A à 50 A B) 100 A à 500 A
C) 1 kA à 50 kA D) Plus de 500 kA
Q7. Ordre de grandeur : Tension alternative BT
Quelle est la plage de tension nominale standard du réseau de distribution Basse Tension (BT) en France ?
A) 12 V à 48 V B) 230 V (mono) / 400 V (triphasé)
C) 1 kV à 20 kV D) 225 kV à 400 kV
Q8. Ordre de grandeur : Courant d'emploi (Ib)
Quel est l'ordre de grandeur du courant d'emploi (Ib) pour un départ d'atelier industriel alimentant une machine de 30 kW en triphasé
400 V ?
A) Environ 5 A B) Environ 50 A à 60 A
C) Environ 500 A D) Environ 5 kA
Q9. Ordre de grandeur : Temps de coupure d'un disjoncteur
Quel est l'ordre de grandeur du temps de déclenchement d'un disjoncteur BT sur un défaut franc (court-circuit) ?
A) Quelques microsecondes (μs) B) De 10 ms à 400 ms
C) De 5 s à 10 s D) Plusieurs minutes
Q10. Ordre de grandeur : Impédance de boucle de défaut (Zs)
Pour garantir le déclenchement rapide des protections magnétiques contre les courts-circuits, l'impédance de la boucle de défaut (Zs)
doit être de l'ordre de :
A) Quelques milliohms à quelques ohms ( à Ω)
B) Plusieurs kilo-ohms ()
C) Plusieurs méga-ohms ()
D) Strictement innie
Q11. Puissance apparente et composantes
Quelle relation lie la puissance apparente S, la puissance active P et la puissance réactive Q ?
A) S = P + Q B) S = √(P + Q)
C) S = √(P² + Q²) D) S = P² + Q²
Q12. Courant dans le conducteur neutre
Dans un réseau triphasé 4 ls alimentant une charge linéaire parfaitement équilibrée, le courant dans le conducteur neutre est :
A) Égal au courant de phase Iph B) Égal à √3 · Iph
C) Égal à 3 · Iph D) Nul (IN = 0 A)
QCM Électrotechnique BT — BAC+3 École d'Ingénieurs
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