Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements

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CORRIGÉ
Baccalauréat Professionnel
Électrotechnique Énergie Équipements Communicants
ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage
SESSION 2016
Centre aquatique de FECAMP
Cette épreuve comporte :
Le sujet « tronc commun », composé par tous les candidats
Le sujet « Approfondissement du champ application Industriel »
Le sujet « Approfondissement du champ Habitat Tertiaire »
Le candidat doit remplir le tableau ci-dessous correspondant au sujet « approfondissement » qu’il a choisi.
À remplir par le candidat
Je choisis l’approfondissement du champ d’application : ……………………………………………
Compléter par la mention : habitat-tertiaire ou industriel
ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d’application choisi par le candidat
BAC PRO ELEEC
EPREUVE E2
Code : AP 1606 EEE EO
Durée : 5H
Session 2016
Coefficient : 5
Corrigé
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BARÈME DE CORRECTION
TRONC COMMUN :
Temps
conseillé
Note
A : Distribution électrique.
0h 30min
/20
B : Dispositifs de protection.
0h 30min
/20
C : Consommation d’énergie.
1h 00min
/40
D : Contrôle de la gestion d’énergie1.
1h 30min
/60
/140
TRONC COMMUN
APPROFONDISSEMENT DANS LE CHAMP D’APPLICATION INDUSTRIEL :
/60
1h30min
E: Étude d’une centrale de traitement d’air.
/60
APPROFONDISSEMENT : INDUSTRIEL
APPROFONDISSEMENT DANS LE CHAMP D’APPLICATION HABITAT-TERTIAIRE :
1h 30min
F : Étude du système d’éclairage de sécurité.
/60
/60
APPROFONDISSEMENT : HABITAT-TERTIAIRE
ÉPREUVE E2 :
TRONC COMMUN
+
APPROFONDISSEMENT
BAC PRO ELEEC
Corrigé
/200
Session 2016
EPREUVE E2
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PARTIE A : DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
DTR6, DTR12 à DTR14
L’appel d’offre, nécessite de procéder sur site, à l’examen et à la description de l’installation
d’alimentation du centre nautique.
Pour cela vous devez :
• identifier les caractéristiques du transformateur et de l’alimentation haute tension,
• calculer les intensités des courants nominaux au primaire et secondaire du transformateur,
• justifier le choix des fusibles de protection pour l’approvisionnement d’un jeu de fusibles HTA
pour une future opération de maintenance.
A.1
Bilan du poste de transformation :
(0,5point par case juste)
Fiche des caractéristiques du poste de transformation
Tension
Alimentation
HTA
Type d’alimentation
☐ Simple dérivation ou antenne
☐ Double dérivation
Boucle ou coupure d’artère
20kV
Cellule
Type
Fonction
Désignation
C1
QM
Combiné interrupteur fusibles
QM 400A - 24 - 12,5
C2
IM
Arrivée ou départ HT
IM 400A – 24 - 12,5
C3
IM
Arrivée ou départ HT
IM 400A – 24 - 12,5
Puissance assignée
630 kVA
Indice horaire
11
Primaire
Secondaire
Tension nominale
20kV
410V
Domaine de tension
HTA
BT
Transformateur
Etoile
Couplage
BAC PRO ELEEC
Triangle
Corrigé
Session 2016
Neutre distribué
☐ Neutre non distribué
EPREUVE E2
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A.2
Courants nominaux :
Transformateur
HTA/BT
Primaire
(0,5 pt par case juste)
Formule
S = ⎷3.U.I
Secondaire
A.3
Applications numériques
Résultats
I1n = 630 000 / (⎷3.20000)
18.2A
I2n = 630 000 / (⎷3.400)
909A
Approvisionnement des fusibles de protection HT :
A.3.1 Renseigner les caractéristiques utiles pour le choix des fusibles.
(1 pt/case juste)
Tension nominale
20 kV
Puissance nominale du
transformateur
630 kVA
Tension de service
20 kV
Longueur du fusible
450 mm
Courant nominal
considéré
19 A
Norme
☐ Air libre
Cellule
☐ Puits fusibles
Condition d’installation :
Type de fusible
UTE NFC 13-200
Solefuse
Calibre
31.5A
(1 pt/case
juste)
A.3.2 Vérifier que les 3 contraintes imposées pour la protection du transformateur
sont respectées.
o Courant de fusion à 0,1s >12 x In transfo ……….12 x 18,2 = 218 A donc < 300A à 0,1s
o Courant de court-circuit Icc> If(2s) ……………….. If à 2s env 180A …donc < Icc 12,5kA
o In fusible > 1,4 In transfo …………………………. In transfo= 1,4 x 18,2 = 25,5 A < In fusible
CONSIGNE DE CORRECTION : Accepter I1n = 18.2 ou 19A
Conclusion :
Le choix des fusibles est validé car les 3 contraintes sont vérifiées.
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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PARTIE B : DISPOSITIFS DE PROTECTIONS
DT6 et de DT12 à DT15
Il est impératif que toutes les conditions de sécurité électrique soient réunies pour assurer une
exploitation sécurisée du site tant pour le personnel que pour les usagers.
Pour cela, vous devez :
• identifier les appareillages électriques assurant la protection des personnes et vérifier la
validité de la sensibilité du dispositif de protection de tête,
• proposer une solution technique qui permette le contrôle du fonctionnement du transformateur
de livraison.
B.1
Protection des personnes :
(0,5 pt/case juste)
B.1.1. Relever les informations utiles liées à la protection des personnes.
Schéma
de liaison
à la terre
Signification
de la première
lettre
Liaison directe du neutre du transformateur à la terre.
TT
Signification
de la seconde
lettre
Raccordement des masses des équipements à terre.
Protection des personnes
Repère
Appareil assurant la protection générale
des personnes en aval du transformateur
Gamme du disjoncteur
DG
NS 1000 N
Dispositif assurant la protection des
personnes contre les contacts indirects
Le dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).
Sensibilité de l’appareil
300mA
B.1.2. Préciser le moment où doit être effectuée la vérification du déclenchement des protections.
(0,5 pt/case juste)
À la mise en service
Tous les jours
Cocher la ou les réponses
☐
☐
Après une modification de l’installation électrique
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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B.1.3 Vérification théorique du déclenchement de la protection des personnes.
B.1.3.1. Tracer ou surligner (pas de couleur rouge) la boucle de circulation du courant si un défaut
d’isolement apparait sur la phase 3 de la prise FTT.
T1
1
(sur 5 points à estimer
en fonction des parties justes)
TGBT
1
300mA
1
30mA
1
X1
Rn
X2
X3
X4
X5
Ra
1
B.1.3.2. Calculer la valeur minimale de la sensibilité du dispositif à installer nécessaire à la
protection des personnes :
- L’ensemble de l’établissement est considéré comme « Local humide ».
- La résistance de défaut sera considérée comme négligeable (Rd=0Ω).
Formule
(0,5 pt/case juste)
I∆n ≤ U / (Ra +Rn)
Application numérique
Résultat
I∆n ≤ 25 / 30+15
I∆n ≤ 0,55A
B.1.3.3. Indiquer si l’installation électrique du centre aquatique assure correctement la protection
des personnes en cas de contact indirect. Justifier la réponse.
(0,5 pt/case juste)
La protection des personnes est bien assurée car la sensibilité du différentiel de tête est
inférieure à la sensibilité théorique maximale : 0.3A<0.55A.
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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B.2.
Amélioration du fonctionnement de la protection du transformateur :
Afin de pallier à une coupure générale sans préavis lors d’un échauffement anormal du
transformateur HTA/BT, une modification de l’installation actuelle est prévue.
Pour cela, vous devez :
• faire le bilan de l’existant,
• proposer une solution permettant de répondre au nouveau cahier des charges : une
signalisation visuelle (repérée H3) et sonore (repérée H4) lors du dépassement de la
température de 90°C dans la cuve du transformateur.
B.2.1. Modifier le schéma ci-dessous pour respecter le nouveau cahier des charges.
5
DGPT2
P
6
2
1 11
8
T1
G
3
T2
112
9
1
X1
(sur 5 points)
1
H3
X2
H4
1
2
Défaut T1
1
B.2.2. Indiquer pour les défauts suivants, les effets sur le fonctionnement de l’installation électrique
du centre aquatique.
(0,5 pt/case juste)
Défauts
Détection de
dégagement gazeux
Détection d’augmentation
de pression
Détection de température
de cuve (>100°C)
BAC PRO ELEEC
Contact
associé
Appareillage
électrique associé
à la détection
G
Bobine HTA
P
Bobine HTA
T2
Bobine MX de DG
Corrigé
Session 2016
Conséquence sur l’installation
Cocher la réponse correcte
Mise hors tension du transformateur
☐Mise hors charge du transformateur
Mise hors tension du transformateur
☐Mise hors charge du transformateur
☐Mise hors tension du transformateur
Mise hors charge du transformateur
EPREUVE E2
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PARTIE C : ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
DTR7, DTR16 à DTR17
Les factures électriques font apparaître des pénalités (surfacturation). Afin de réduire la dépense
due à la consommation énergétique, vous devez :
•
•
•
identifier les grandeurs relatives à la consommation énergétique provoquant les pénalités,
proposer une solution technique permettant de réduire la facturation d’énergie,
calculer le temps de retour sur investissement.
A noter : pour les parties C.1. et C.2., le mois de mars servira de référence.
C.1.
Dépassement de la franchise de la puissance réactive :
(2 pts/case juste)
C1.1. Relever sur la facture d’énergie du mois de mars.
La valeur de tangente phi (ϕ)
0,642
La consommation d’énergie réactive totale
54 814kVArh
La consommation d’énergie réactive dite « en franchise »
34 156kVArh
La consommation d’énergie réactive facturée
20 658kVArh
2
2
2
2
C1.2. Proposer une solution pour réduire ce dépassement.
Ajouter des batteries de compensation (pour ramener la tg (ϕ) à une valeur ≤ 0,40).
C.2.
Dimensionnement de la batterie de condensateurs :
(4 points en tout)
On considère une surconsommation moyenne mensuelle d’énergie réactive de 21 000kVArh
sur toute la période de surfacturation.
C.2.1. Calculer le nombre d’heures à prendre en compte pour le dimensionnement de la batterie de
compensation :
Nombre de jours
d’ouverture au mois
de mars
Nombre d’heures à
prendre en compte
dans la journée
31
24 – 8 = 16h
(2 points)
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Temps à prendre en compte :
Application numérique
Résultat
31 x 16
496h
1 point)
Session 2016
1 point
EPREUVE E2
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2
NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
C.2.2. Déterminer la puissance réactive (Qc) à fournir par la batterie de compensation afin d’éviter la
facturation d’énergie réactive (prévoir une marge supplémentaire de 15%).(4 points en tout)
Puissance
réactive Qc
Formule
Application numérique
Résultat
Qc = (Wc / t) x 115%
(21000 / 496) x 1,15
48,7 kVAr
(2 points)
On considère une puissance réactive Qc de 49kVAr.
(1 point)
(1 point)
C.2.3. Proposer un type de compensation. Justifier votre réponse.
Fixe
☐ Automatique
(2 pt/case juste)
Compensation fixe car Qc / Sn = 49 / 630 = 0,077 soit 7,7% <15 %
2
C.2.4. Préciser le taux de pollution harmonique du réseau
fréquemment rencontré pour ce type d’établissement.
25 % < Gh/Sn =< 50 %
2
C.2.5. Préciser les caractéristiques de la batterie à installer au secondaire du transformateur.
Équipement de compensation recommandé :
☐ Classic
☐ Comfort
Harmony
VARSET DIRECT
Gamme :………………………….
2
65874
Référence de la batterie :……………..
2
2
NS 100 N
Référence du disjoncteur devant assurer la protection de la batterie :……………………………
C.2.6. Préciser la section minimum préconisée du câble en cuivre.
25 mm²
2
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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2
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C.3.
-
Calcul du temps de retour sur investissement.
(1 pt/ case juste)
La fourniture et la pose de la batterie sont estimées à 3 000 € HT.
L’énergie réactive excédentaire consommée est facturé 1,77c € / kVArh (HT).
L’installation de la batterie de compensation est réalisée en septembre 2014.
On supposera que l’énergie réactive excédentaire est identique sur tous les mois de la saison
« Hiver ».
Une modification est rentable si celle-ci est amortie en moins de 3 ans.
C.3.1. Cocher ci-dessous les mois où l’énergie réactive est facturée.
Janvier
Février
Mars ☐ Avril ☐ Mai ☐ Juin ☐ Juillet
Aout
Septembre
Novembre
Décembre
☐
☐
☐ Octobre
1
C.3.2. Calculer la durée d’amortissement de l’installation de la batterie de compensation.
Durée d’amortissement de l’installation de la batterie
Montant de
l’énergie
réactive
facturée pour le
mois de mars
21000 x 0,0177
= 371,7€
Montant de
l’énergie
réactive
facturée pour la
saison HIVER
Application
numérique
5 mois d’hiver
(3000 / 1858,5)
Donc 5 x 371,70
1,61
installation rentable
installation non rentable
1858,50€
1
1
1
1
C.3.3. Citer les avantages qu’apporte la réduction de la consommation d’énergie réactive d’un point
de vue électrique.
Plus de disponibilité de la puissance active au secondaire du transformateur.
…………………………………………………………………………………………………………………….
1
Diminution du courant véhiculé dans l’installation en aval du disjoncteur BT.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Diminution des chutes de tension et des pertes en ligne en amont de la compensation.
…………………………………………………………………………………………………………………….
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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PARTIE D : GESTION DE L’ÉNERGIE
DTR4 à DTR5, DTR18 à DTR22
Afin de répondre au cahier des charges, un gestionnaire d’énergie, consultable à distance via
internet, permettra de réaliser un meilleur suivi des consommations. L’utilisation de sondes de
températures intérieure et extérieure permettra une meilleure régulation du conditionnement de l’air
et du chauffage.
Pour ce faire, vous devez :
•
•
•
choisir les éléments à mettre en œuvre ainsi que leurs accessoires,
déterminer les paramètres de communication du contrôleur et des sondes,
réaliser le schéma de raccordement d’un des compteurs.
D.1. Choix des compteurs d’énergie et du contrôleur :
Dans une première phase de déploiement, seule la consommation de départ sera suivie.
D1.1. Déterminer les références des compteurs pour les départs ci-dessous :
(1 pt/ case juste)
In (A)
Référence du
compteur
Calibre des TI
Référence des
TI
Éclairage extérieur
25A
A9MEM3155
TI intégré au
compteur
(TI intégré au
compteur)
Éclairage intérieur
25A
A9MEM3155
TI intégré au
compteur
(TI intégré au
compteur)
Armoire TD-RC
160A
A9MEM3255
200A
16460
Armoire Traitement
eau
200A
A9MEM3255
200A
16460
Armoire Traitement
eau du bain
bouillonnant
250A
A9MEM3255
250A
16461
Alimentation CTA
200A
A9MEM3255
200A
16460
Départs
D.1.2. Choisir la référence du contrôleur de gestion de
l’énergie répondant au cahier de charges.
TMYAAHRP00011
D.1.3. Choisir la référence des sondes de température et
d’humidité répondant au cahier des charges.
DPPC214000
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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D.2.
Paramétrage TCP/IP du contrôleur et des sondes de température :
D.2.1. Indiquer les éléments de la configuration Ethernet de l’iRIO.
Adresse IP par défaut de l’iRIO à la sortie d’usine
(1 pt/case juste)
172.16.1.250
Paramètres à configurer lors de l’intégration du
contrôleur de gestion d’énergie dans le réseau
ETHERNET du centre aquatique
L’adresse IP
Le masque sous réseau
La passerelle
D.2.2. Proposer une adresse IP pour permettre au contrôleur de communiquer sur le réseau
Ethernet du centre aquatique.
Adresse IP comprise entre 192.168.0.71 et 192.168.0.254
D.2.3. Déterminer le type de liaison et le protocole qui sera utilisé entre le contrôleur de gestion
énergie et les compteurs d’énergie du TGBT.
Cocher la ou les cases correspondantes
Liaison
☐ ETHERNET
RS485
☐ TCP/IP
MODBUS
Protocole
☐ SANS FIL
☐ ZIGBEE
D.2.4. Positionner les commutateurs DIP manquants pour la configuration des sondes de
température.
(4 points)
Sonde intérieure : Adresse 142
BAC PRO ELEEC
Corrigé
(4 points)
Sonde extérieure : Adresse 143
Session 2016
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
D.3. Schéma de raccordement du compteur du départ de la centrale de traitement de l’air
(CTA).
(sur 21 points)
D 3.1. Compléter le schéma de raccordement du contrôleur de gestion de l’énergie, d’un compteur
et de la sonde extérieure, ainsi que la partie communication entre les différents appareils.
-Q2
La protection de l’UPS-2 sera assurée par un disjoncteur magnétothermique Q2.
La protection du circuit tension du compteur sera assurée par un sectionneur porte fusible Q1.
4
3
3
1
GND
TxRx +
24V in
+ +
L N
NC
RIO UPS-2
RS232
(I3)
S1 S2
(I2)
S1 S2
4
C-C
(I1)
S1 S2
G2
2
S2
4
1
2
TI3
-D38
4x200A
1A-S
NS250N
Pe
N
Ph3
Ph2
Alimentation
Armoire CTA
3
4
Ph1
S2
5
6
BAC PRO ELEEC
S1
7
8
TI2
S2
S1
TI1
2
S1
G1
Q1
Compteur iEM
D0 (-) D1 (+)
0V
2
V1 V2 V3 Vn
+
G3
24V out
0V 0V RX TX
-
Batt.
R- R+
2
RS485
TxRx -
+ (G)
M (G0)
Sonde DPP
2
2
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
Baccalauréat Professionnel
Électrotechnique Énergie Équipements Communicants
ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage
SESSION 2016
Approfondissement du champ
d’application industriel
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
PARTIE E : ÉTUDE D’UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR
Mise en situation :
Les centrales de traitement d’air (CTA) maintiennent une température et une hygrométrie
constantes réglées en fonction de l’utilisation du local. Suite à une redéfinition des espaces du hall
d’accueil, le déplacement de 6 m de la buse d’air rejeté entraine une augmentation des pertes en
charge dans le circuit extérieur (gaine coté extraction).
On profitera de la modification de la centrale pour :
- remplacer le démarreur actuel par un démarreur contrôleur tesys u avec ses modules
(coordination totale),
- installer un démarreur progressif (diminution des efforts mécaniques lors du démarrage
du ventilateur de soufflage).
L’opération de remplacement sera menée par un chargé d’intervention (BR).
L’étude portera sur :
•
•
•
La vérification de la compatibilité de la centrale de traitement de l’air et de son moteur de
soufflage suite au déplacement de la buse d’extraction.
La modification du départ moteur de soufflage avec adjonction d’un démarreur progressif
associé (raccordements et réglages).
La mise à jour du dossier technique.
E 1. Vérification du choix d’une centrale de traitement de l’air de l’accueil :
DT8 à DT10 et de DT23 à DT25
E.1.1. Compléter les caractéristiques de la centrale de traitement d’air.
Besoin de renouvellement d’air à l’accueil
Référence de la centrale d’air installée
CAIR Picco SX
3
Débit d’air en sortie de la centrale
3 300 m /h
Suffisant
X
Le débit de la centrale est
BAC PRO ELEEC
3
3 200 m /h
Corrigé
Session 2016
Insuffisant
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
E 2. Vérification du dimensionnement du moteur de soufflage :
E.2.1. Calculer la pression totale HT que doit fournir le ventilateur de soufflage compte tenu de la
pression disponible en sortie de gaine HV et de l’évolution des pertes de charge HC dues aux filtres
et aux longueurs de gaines.
Formule
Application numérique
HT = HV + HC
HT = 550 + 650
Résultat
HT = 1200Pa
E.2.2. Calculer la puissance nécessaire sur l’arbre du ventilateur lié au moteur de soufflage compte
tenu du rendement du ventilateur.
Formule
PV = ( Q
W
Application numérique
x HT ) / ηv
m3 / s
PV = ((3300/3600) x 1200) / 0,71
Résultat
PV =1549,3W
Pa
E.2.3. Calculer la puissance (PM) sur l’arbre moteur compte tenu de la transmission par courroie.
Formule
PM = Pv / ηc
Application numérique
PM = 1549 / 0,87
Résultat
PM = 1780.8W
(1781W)
E.2.4. Calculer la puissance utile (P’M) du moteur d’entraînement en tenant compte d’un
surdimensionnement de 15%, pour pallier à l’encrassement des filtres.
Formule
P’M = PM x 1,15
BAC PRO ELEEC
Application numérique
P’M = 1781 x 1,15
Corrigé
Résultat
P’M = 2048 W
Session 2016
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
E.2.5. Indiquer si le moteur de soufflage installé convient toujours. Justifier.
P’M considéré
Puissance du
moteur installé
2 000 w
2200 W
Le moteur installé
Justification
Ne convient plus
Convient
2200w > 2000w
X
E 3. Remplacement du départ moteur de soufflage Q1/KM1 :
Conformément à la solution technique imposée et aux nouveaux schémas, le chantier de
remplacement du départ moteur doit être organisé et planifié.
E.3.1. Classer chronologiquement les opérations de remplacement de matériel.
Opérations
Ordre
Vérifier la conformité du matériel.
2
Déconsigner l’armoire CTA.
5
Récupérer l’autorisation de travail, le bon
d’intervention, les schémas électriques et le matériel.
Clore l’intervention (nettoyer le poste et compléter le
bon d’intervention).
1
7
Consigner l’armoire CTA.
3
Procéder aux opérations de remplacement de matériel.
4
Procéder à la mise en service de l’installation (test de
fonctionnement, réglages).
6
E.3.2. Vérification de la conformité des appareils mis à disposition.
E.3.2.1. Calculer le courant nominal du moteur de ventilateur de soufflage (non indiqué sur la plaque
signalétique).
Formule
=
Application numérique
2200
=
400 √3 0.86 0.81
√3 cos η
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
Résultat
In = 4,6A
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
E.3.2.2. Vérifier la conformité des appareils avec les caractéristiques du départ «ventilateur
soufflage ».
Désignation
Référence
Caractéristiques
Calibre
Module de
base
LUB 12 B
12A
Tension de la bobine
Nombre et nature des contacts
auxiliaires
Tension de la bobine
24V AC
1NO + 1NF
24V AC
De 1,25 à 5 A
Unité de
contrôle
Module de
contacts
auxiliaires
LUCA 05B
LUF N20
Plage de réglage
Conforme
☐ Non Conforme
Préciser la valeur de réglage
4,6A
Nombre et nature des contacts
auxiliaires
2 NO
Justifier la nécessité de ce module :
Besoin de 2 contacts NO dans le circuit de commande.
BAC PRO ELEEC
Corrigé
Session 2016
EPREUVE E2
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NE RIEN ÉCRI RE DANS CE TTE PARTIE
E 4. Intégration et paramétrage du démarreur progressif :
Mise à jour du dossier technique (schéma d’implantation et schéma de puissance).
Le choix s’est porté sur le démarreur progressif de référence ATS01N106FT.
E4.1 Proposer une implantation du démarreur progressif, à l’échelle, sur le schéma ci-dessous.
Le module ATS fait 22 mm
de large sur 100 mm de
haut, le meilleur
emplacement est à côté des
contacteurs-disjoncteurs,
mais d’autres emplacements
sont possibles mais
nettement moins judicieux.
Q1 Q2 Q7
154 mm
Échelle :
1cm pour 50 mm
45mm
E 4.2 Compléter, sur le document page 21/27, le schéma de puissance du démarreur.
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E.4.3 Proposer un réglage des paramètres du démarreur progressif selon les consignes suivantes :
- Temps de démarrage de 3 secondes.
- Couple de démarrage à 55% du couple nominal.
Préciser le rôle et la gamme de réglage des potentiomètres.
Placer une flèche sur le repère correspondant dans la colonne
« réglages ».
Rôle
Gamme
Réglages
C
Réglage du temps
de démarrage
1 à 5 secondes
Réglage du couple
de démarrage
30% à 80 % du
couple
D
B
E
A
C
B
A
D
E
E. 5. Mise à jour du dossier technique :
A la réception de l’installation à l’ouverture du site, il avait été constaté un déclenchement
systématique de l’appareil repéré Q2 sur déséquilibre de phase.
E.5.1. Proposer une solution pour pallier à ce dysfonctionnement.
Adapter les branchements de Q2 pour un moteur monophasé.
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E.5.2. Mettre à jour le schéma de raccordement avec la modification sur le document réponse cidessous.
Schéma de la Centrale de Traitement de l’Air « CAIR PICCO »
XP 9
N
XP 8
L
M
1~
4/T 2
2/T1
M2
6/T 3
Q2
3/L2
A1
A2
1/L1
5/L3
Question E.5.2.
M1
M
3~
W
V
U
XP 7
XP 6
CL1/0
2/T1
XP 5
4/T2
6/T3
ATS....
5/L3
3/L2
24 V
Fil N° 1
PE
Ph 1
Ph 2
Ph 3
N
A1
Fil N° 5
A2
CL2
2/T1
1/L1
1/L1
6/T3
4/T2
Q1
3/L2
5/L3
Question E.4.2.
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Baccalauréat Professionnel
Électrotechnique Énergie Équipements Communicants
ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage
SESSION 2016
Approfondissement du champ
d’application habitat-tertiaire
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PARTIE F : ÉTUDE DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DE LA SALLE DE FITNESS.
DTR5, DTR26 à DTR32
Mise en situation :
Le nouveau local de fitness doit répondre aux mêmes contraintes en termes d’évacuation des
personnes. On vous demande d’établir le positionnement de l’éclairage de sécurité et la
modification du schéma de raccordement.
F.1.
Étude de l’éclairage de sécurité
F.1.1. Identifier les deux éclairages de sécurité et leur fonction.
Éclairage de sécurité
(1 pt/case juste)
Fonction associée
Permet l’évacuation du public en assurant l’éclairage des
Éclairage d’évacuation
cheminements, sorties et changements de direction.
Permet de maintenir un éclairage uniforme pour garantir la
Éclairage d’ambiance
visibilité et éviter tout risque de panique.
F.1.2. Identifier les caractéristiques imposées pour les différents types d’éclairage.
(1 pt/réponse
juste)
Performances
Flux lumineux d’un BAES : 400 lm
Éclairage d’ambiance
1 1 Flux lumineux/m² : 5
Nbre de blocs mini par salle : 2
1
Éclairage d’évacuation
1
1
Interdistance maximum : 4 fois la hauteur de la pièce
Flux lumineux mini : 45 lm
Autonomie : 1h
Interdistance maximum: 15m
1
F.1.3. Calculer le nombre minimum de blocs d’ambiance à installer dans la salle de fitness et
l’espace d’attente sécurisé pour les personnes à mobilité réduite.
(1 pt/caseRésultat
juste)
Méthodologie
Application numérique
Calculer la surface de la
salle de fitness
Calculer le nombre
minimum de BAES
d’ambiance
S = L . l = 20 x15
S = 300m²
Nb=300 x5 /400
Nb = 3,75 BAES
4 BAES
Identifier le nombre de BAES d’ambiance nécessaires à l’espace
d’attente sécurisé
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2 BAES
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F.1.4. Proposer une implantation cotée des BAES d’ambiance dans la salle de fitness en respectant
l’interdistance entre chaque bloc. Faire de même pour l’espace d’attente sécurisé (sans cotation).
A noter :
Espace détente déjà équipé et appartenant à la zone des locaux communs.
Utiliser le repère en bas à gauche pour indiquer les positions des BAES.
Utiliser les symboles proposés dans le dossier ressources.
(sur 15 points)
Plan d’implantation des blocs d’éclairage d’ambiance
A
A
A
15m
2
2
2
A
2
extérieur
2
A
2
5m
A
3,5m
11.5m
(cotes: 3 pts)
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F.1.5. Compléter les quantités et les références des BAES d’ambiance et d’évacuation dans le
tableau ci-dessous.
(2 pts/ case juste)
Déjà existant
Repères
Désignation
Quantité
Q1
Protection des télécommandes de l’éclairage de
sécurité.
1
Q2
Protection du circuit d’éclairage
communes et de circulation.
1
Q3
Protection du circuit d’éclairage de la zone
« bassins ».
1
Q4
Protection du circuit d’éclairage de la salle de
fitness.
1
S1
Interrupteur à clé,
sécurité général.
commande
l’éclairage
de
1
S2
Interrupteur à clé, commande
sécurité de la zone 2.
l’éclairage
de
des
zones
Référence
1
S3
Contact inverseur horaire, commande l’éclairage
de sécurité de la salle de fitness.
1
KA1
Commande l’alimentation de l’éclairage normal et
de sécurité de la salle de fitness.
1
Télécommandes multifonctions.
3
0 039 00
Bloc d’évacuation pour la salle de fitness.
7
0 626 26
A
Bloc d’ambiance pour la salle de fitness.
6
0 626 66
C
Bloc d’évacuation avec dispositif de balisage
renforcé.
1
0 626 36
B ou
ou 
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F.1.6. Raccorder sur le système d’éclairage de sécurité existant une troisième zone (zone 3),
correspondant à la salle de fitness avec une commande par un interrupteur horaire.
(sur 22 points)
N L
L
N
Contact
SSI
S1
1
2
3
4
3
2
B-
4 5
A+
BAES Evac.
N
L
A+
B-
N
L
4
B- A+
1
BAES Amb.
2
1
3
B- A+
Locaux communs
6 7
Telecommande
Générale
Q2 - 16A
Prot. Zone 1
L
N
Zone 2
Telecommande
Zone 2
B- A+
S2
1
2
3
1
4
3
2
B-
4 5
A+
N
BAES Evac.
L
B-
A+
N
L
4
Contact
SSI
BAES Amb.
2
1
3
B- A+
6 7
Q3 - 16A
Prot. zone 2
2
2
L
N
4
Telecommande
Zone 3
B- A+
Contact
SSI
B- A+
6 7
4
1
2
3
Zone 3 - Salle de fitness
2
BAES Amb.
S3
B-
1
4 5
A+
N
BAES Evac.
L
B-
2
A+
N
L
2
A1
2
KA1
4
2
1
3
2
2
4
L
2
1
3
Q1 - 10A
Prot. Télecommande
N
Q4 - 16A
Prot. zone 3
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2
A2
KA1
2
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