QCM : Schémas de liaison à la terre — 14 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle combinaison garantit la sélectivité totale entre deux DDR ?

Un DDR amont de même sensibilité que le DDR aval et retardé d’au moins 40 ms
Un DDR amont plus sensible que trois fois le DDR aval et retardé d’au moins 40 ms
Un DDR amont plus sensible que trois fois le DDR aval et déclenchant instantanément
Un DDR amont moins sensible que trois fois le DDR aval et déclenchant sans retard

Un DDR amont plus sensible que trois fois le DDR aval et retardé d’au moins 40 ms

Explication

La sélectivité totale exige que le DDR amont ait une sensibilité strictement supérieure à trois fois celle du DDR aval et qu’il soit retardé d’au moins 40 ms, donc de type S. Une sensibilité égale ou un déclenchement instantané ne permet pas cette coordination.

2. Dans un schéma TN, quelle condition contribue directement à la protection des personnes contre un défaut d’isolement ?

Les masses sont reliées au neutre et le DPCC possède un réglage magnétique adapté
Le neutre du transformateur est séparé de la terre et un fusible protège les masses
Les masses sont isolées du neutre et un DDR mesure chaque courant de charge
Les masses sont reliées à une prise de terre indépendante et un contrôleur surveille l’isolement

Les masses sont reliées au neutre et le DPCC possède un réglage magnétique adapté

Explication

En TN, les masses sont reliées au neutre et le dispositif de protection contre les courts-circuits doit avoir un réglage magnétique adapté au courant de défaut. La mise à la terre indépendante des masses et l’emploi d’un DDR correspondent plutôt au principe du TT.

3. Dans l’application TT considérée, comment obtient-on la résistance équivalente du défaut ?

En additionnant RA, RH et RB directement en série
En associant les trois résistances en parallèle entre phase et terre
En associant RA et RH en parallèle, puis en ajoutant RB en série
En associant RA et RB en parallèle, puis en ajoutant RH en série

En associant RA et RH en parallèle, puis en ajoutant RB en série

Explication

La résistance équivalente associe d’abord la résistance de terre RA et la résistance humaine RH en parallèle, puis la résistance RB est ajoutée en série. Traiter les trois résistances comme un seul montage série ou parallèle donne une valeur erronée.

4. Dans le défaut TN étudié, quelles sont les valeurs du courant de défaut et de la tension de défaut ?

ID=630 AI_D=630\ A et UD=50 VU_D=50\ V
ID=400 AI_D=400\ A et UD=92 VU_D=92\ V
ID=92 AI_D=92\ A et UD=400 VU_D=400\ V
ID=315 AI_D=315\ A et UD=127 VU_D=127\ V

$$I_D=400\ A$$ et $$U_D=92\ V$$

Explication

L’application des relations du défaut TN donne ID=400 AI_D=400\ A et UD=92 VU_D=92\ V. Les valeurs de 630 A et 315 A correspondent à des courants magnétiques de disjoncteurs, pas au défaut étudié.

5. Pour les conducteurs étudiés, quelle est la résistance de boucle formée par la phase et le conducteur de protection ?

RT=23 mΩR_T=23\ m\Omega, car la résistivité est directement la résistance de boucle
RT=920 mΩR_T=920\ m\Omega, car chaque conducteur doit être compté deux fois
RT=460 mΩR_T=460\ m\Omega, car chaque conducteur vaut 230 mΩ230\ m\Omega
RT=230 mΩR_T=230\ m\Omega, car la boucle ne comprend qu’un conducteur

$$R_T=460\ m\Omega$$, car chaque conducteur vaut $$230\ m\Omega$$

Explication

La résistance de boucle est la somme de la résistance de phase et de celle du conducteur de protection, soit 230+230=460 mΩ230+230=460\ m\Omega. La valeur de 230 mΩ230\ m\Omega correspond à un seul conducteur et non à la boucle complète.

6. Dans un réseau IT où un premier défaut est déjà présent, que se passe-t-il lors d’un deuxième défaut touchant un autre conducteur actif ?

La continuité de service est maintenue et la résistance d’isolement remonte
Une alarme sonore retentit, sans déclenchement du disjoncteur ni danger pour les personnes
Le CPI cesse sa surveillance et le courant de défaut devient nul
Le disjoncteur déclenche et la protection dépend de la condition ImagIDI_{mag}\leq I_D

Le disjoncteur déclenche et la protection dépend de la condition $$I_{mag}\leq I_D$$

Explication

Un deuxième défaut sur un autre conducteur actif crée une situation dans laquelle le disjoncteur déclenche, et la protection des personnes dépend de la condition ImagIDI_{mag}\leq I_D. L’absence de déclenchement et de danger correspond au cas particulier d’un deuxième défaut situé sur la même phase.

7. Quel est le principal avantage du schéma IT en présence d’un premier défaut d’isolement ?

Il provoque immédiatement la coupure générale du réseau
Il maintient la continuité de service malgré ce premier défaut
Il protège le réseau en augmentant automatiquement la tension
Il supprime la nécessité de surveiller l’état d’isolement

Il maintient la continuité de service malgré ce premier défaut

Explication

Le schéma IT permet de poursuivre l’exploitation malgré un premier défaut d’isolement, ce qui constitue son avantage principal. La coupure immédiate concerne plutôt le rôle de la protection lors d’un défaut nécessitant le déclenchement.

8. Quelles conditions doivent être réunies pour protéger les personnes dans un schéma TT ?

Relier les masses à la phase, avec un disjoncteur fortement temporisé
Relier les masses au neutre, avec un réglage magnétique adapté
Séparer le PE du neutre, avec un contrôleur permanent d’isolement
Relier les masses et le neutre à la terre, avec un DDR adapté

Relier les masses et le neutre à la terre, avec un DDR adapté

Explication

En TT, les masses des récepteurs et le neutre du transformateur doivent être mis à la terre, tandis qu’un DDR de sensibilité adaptée assure la coupure. Le réglage magnétique adapté appartient à la logique de protection du schéma TN.

9. Quel dispositif protège principalement les personnes dans un schéma de liaison à la terre TT ?

Un dispositif de protection contre les courts-circuits
Un limiteur de surtension transitoire
Un dispositif différentiel résiduel
Un contrôleur permanent d’isolement

Un dispositif différentiel résiduel

Explication

Le schéma TT repose principalement sur un dispositif différentiel résiduel pour détecter les courants de défaut. Le dispositif de protection contre les courts-circuits caractérise principalement la protection du schéma TN.

10. Lorsqu’une personne est en contact avec la masse dans le cas TT étudié, que représentent les valeurs calculées UC=76,4 VU_C=76{,}4\ V et IH=38,2 mAI_H=38{,}2\ mA ?

La tension d’alimentation du récepteur et le courant dans le conducteur PE
La tension de contact de la masse et le courant traversant la personne
La tension aux bornes de la résistance de terre et le courant du DDR
La tension du neutre et le courant total dans le circuit de défaut

La tension de contact de la masse et le courant traversant la personne

Explication

UCU_C désigne la tension de contact appliquée à la masse, tandis que IHI_H représente le courant qui traverse directement la personne. Le courant total de défaut et le courant du DDR sont des grandeurs distinctes du courant humain.

11. Quelle caractéristique distingue le schéma TN-S du schéma TN-C ?

Le schéma TN-S protège les personnes par un DDR alors que le TN-C utilise un DPCC
Le conducteur PE est combiné au neutre dans le TN-S
Le conducteur PE est séparé du conducteur neutre dans le TN-S
Le schéma TN-S ne comporte pas de conducteur de protection alors que le TN-C en comporte un

Le conducteur PE est séparé du conducteur neutre dans le TN-S

Explication

Dans un schéma TN-S, le conducteur de protection PE et le neutre sont distincts. Leur combinaison dans un conducteur PEN caractérise le schéma TN-C.

12. Quelle fonction distingue correctement le Contrôleur Permanent d’Isolement du disjoncteur dans un réseau IT ?

Le CPI protège contre les surcharges, tandis que le disjoncteur injecte du courant continu
Le CPI augmente la résistance du réseau, tandis que le disjoncteur signale les défauts
Le CPI surveille l’isolement, tandis que le disjoncteur coupe en cas de défaut important
Le CPI coupe le circuit, tandis que le disjoncteur mesure la résistance d’isolement

Le CPI surveille l’isolement, tandis que le disjoncteur coupe en cas de défaut important

Explication

Le CPI surveille en permanence la résistance d’isolement par injection de courant continu, alors que le disjoncteur assure la coupure lors d’un défaut important. Confondre ces fonctions revient à attribuer au CPI le rôle de coupure du disjoncteur.

13. Avec un disjoncteur de 63 A courbe C, pourquoi la protection des personnes n’est-elle pas assurée dans le défaut TN étudié ?

Parce que le courant de défaut de 400 A est inférieur au courant magnétique maximal de 630 A
Parce que la résistance de boucle de 460 mΩ est nulle dans le circuit
Parce que le courant de défaut de 400 A dépasse le courant magnétique maximal de 630 A
Parce que la tension de défaut de 92 V est inférieure à la tension limite de 50 V

Parce que le courant de défaut de 400 A est inférieur au courant magnétique maximal de 630 A

Explication

Pour une courbe C, le courant magnétique maximal vaut 10IN=630 A10I_N=630\ A, alors que le défaut ne fournit que 400 A400\ A. Le déclenchement magnétique n’est donc pas assuré, contrairement à l’interprétation qui consisterait à comparer les valeurs dans le sens opposé.

14. Dans le cas TT étudié, dans quelle situation le risque pour une personne est-il considéré comme dangereux ?

Lorsque la tension de contact reste inférieure à 50 V et que le DDR est retardé
Lorsque le courant de défaut dépasse 10 mA ou que la tension de contact dépasse 50 V
Lorsque le courant de défaut reste inférieur à 10 mA et que la tension de contact vaut 50 V
Lorsque la résistance humaine dépasse 2000 Ω et que la résistance de terre vaut 10 Ω

Lorsque le courant de défaut dépasse 10 mA ou que la tension de contact dépasse 50 V

Explication

Le risque est considéré dangereux si le courant de défaut dépasse 10 mA ou si la tension de contact dépasse la tension limite ULU_L, fixée ici à 50 V. Les valeurs des résistances décrivent le circuit, mais ne constituent pas le critère direct de danger.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 30 flashcards sur Schémas de liaison à la terre.

Quels sont les trois schémas de liaison à la terre ?

TT, TN et IT.

Quel dispositif protège principalement le schéma TT ?

Un dispositif différentiel résiduel (DDR).

Quel dispositif protège principalement le schéma TN ?

Un dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC).

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Schémas de liaison à la terre.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM