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Les organes de sécurité

Les organes de sécurité. Pour assurer la sécurité des habitations et des personnes, les installations électriques sont dotées d’organes de protection spéciaux. Les différents organes de sécurité. Le coupe circuit fusible. Le coupe circuit fusible.

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Les organes de sécurité

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Presentation Transcript


  1. Les organes de sécurité Pour assurer la sécurité des habitations et des personnes, les installations électriques sont dotées d’organes de protection spéciaux

  2. Les différents organes de sécurité

  3. Le coupe circuit fusible

  4. Le coupe circuit fusible Appelés également fusibles ou porte-fusibles, ils sont utilisés pour la protection contre les courts-circuits et les échauffements. CONSEIL! Ayez toujours des fusibles de rechange à disposition en cas de besoin Remarques: Ils sont de moins en moins utilisés.

  5. En sciences physiques Il est placé directement dans le circuit Son symbole Si le nombre de récepteurs (ici les lampes) est trop important, le fusible est détruit. Il y a destruction par fusion et projection de métal en fusion(d’où la présence de sable dans certains fusibles)

  6. Un fusible est un petit morceau de conducteur qui a la propriété de chauffer puis de fondre bien avant les autres éléments du circuit électrique. Dans une installation électrique, il y a des fusibles :qu'est-ce qu'un fusible et quel est son rôle? Il est placé dans un circuit pour le protéger des courants trop importants. Quand le courant est trop important, le fusible chauffe puis fond : le circuit est alors coupé et il n'y a plus du tout d'électricité qui circule dans le circuit. Le fusible est choisi de telle sorte qu'il fonde avant que les différents appareils de l'installation électrique chauffent suffisamment pour qu'ils se détériorent ; ainsi, en fondant, il protège tous les appareils. On installe des fusibles dans pratiquement tous les appareils audio, afin de les protéger contre des surcharges qui risqueraient d'en endommager les composantes. Les fusibles sont classés selon la valeur d'ampères.

  7. Aspect des fusibles

  8. Le disjoncteur Le disjoncteur différentiel

  9. Le disjoncteur

  10. Le disjoncteur Le disjoncteur est un appareil installé sur le tableau électrique, c’est-à-dire le point d’arrivée de l’Electricité dans une installation électrique. Il sert à détecter les courts-circuits. Un court-circuit intervient lorsque l’intensité devient infinie, c’est-à-dire lorsque deux fils se touchent. Le rôle du disjoncteur est de couper automatiquement l’alimentation électrique en cas de problème. C’est un élément essentiel de la sécurité électrique de la maison

  11. Le disjoncteur différentiel

  12. Le disjoncteur différentiel Cet appareil est ainsi nommé s’il combine les deux fonctions: disjoncteur et différentiel, correspondant à deux types d’anomalie: La fonction disjoncteur Elle détecte le court-circuit. (étude faite précédemment) Elle détecte les électrons qui rentrent et sortent de l’appareil. La fonction différentielle Dans le circuit normal, ce nombre d’électrons est identique pour le courant entrant dans l’appareil et le courant en sortant

  13. La prise de terre doit être associé au disjoncteur différentiel Avec une prise de terre et en cas de défaillance de l’isolant d’un fil, de la résistance chauffante, du moteur…, la fonction différentielle provoque la coupure du courant. Les électrons passent par le fil de terre (fait office de « sortie de secours »)et regagnent la centrale par la terre. Ils ne repassent plus dans le différentiel qui détecte l’anomalie et coupe le courant.

  14. L’installation électrique adaptée au besoin des usagés

  15. La protection des personnes Le risque le plus dangereux pour l’homme est l’électrocution. Il ne faut pas toucher un fil dénudé, ne pas approcher les mains mouillées d’un appareil électrique ou d’un interrupteur, ne pas envoyer d’eau sur un circuit électrique.

  16. Premier type d’accident 230 V Le courant entre par le doigt, traverse la main et ressort par l’autre doigt. C’est dangereux car on se brûle la main

  17. Deuxième type d’accident On ne touche que la phase. Le courant traverse la bras, le corps et revient à la centrale par le sol. C’est l’accident le plus dangereux, car le cœur, sur le trajet du courant peut s’arrêter.

  18. Etude de quelques situations

  19. La situation étudiée

  20. Exercice Ipas de défaut - pas de prise de terre • Les bornes d’entrée de la plateforme sont reliées au bornes du générateur (6V) • Les bornes du moteur sont reliées aux bornes du disjoncteur • La main du personnage touche la carcasse de la machine Quelles observations faites vous? Conclure. Dessiner en rouge sur le schéma le trajet du courant

  21. Exercice IIdéfaut - pas de prise de terre On conserve le schéma de l’exercice précédent mais on rajoute un défaut entre la carcasse métallique de la machine et les fils qui raccordent le moteur à l’installation.

  22. Défaut faible Le courant de fuite est grand (contact franc entre un fil de phase et la carcasse de la machine) Défaut important Le courant de fuite est très faible (mauvais isolement d’un fil de phase par exemple) Quelles observations faites vous? Conclure. Dessiner en rouge sur le schéma le trajet du courant

  23. Exercice IIImise à la terre de l’installation On conserve le schéma de l’exercice I mais on étudie deux cas: La résistance de la prise de terre est grande La résistance de la prise de terre est faible

  24. Défaut faible Le courant de fuite est grand (contact franc entre un fil de phase et la carcasse de la machine) La résistance de la prise de terre est grande Défaut important Le courant de fuite est très faible (mauvais isolement d’un fil de phase par exemple) Quelles observations faites vous? Conclure.

  25. Défaut faible Le courant de fuite est grand (contact franc entre un fil de phase et la carcasse de la machine) La résistance de la prise de terre est faible Défaut important Le courant de fuite est très faible (mauvais isolement d’un fil de phase par exemple) Quelles observations faites vous? Conclure. Dessiner en rouge sur le schéma le trajet du courant

  26. FIN

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