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Les organes de sécurité

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Présentation au sujet: "Les organes de sécurité"— Transcription de la présentation:

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

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5 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.

6 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)

7 Dans une installation électrique, il y a des fusibles : qu'est-ce qu'un fusible et quel est son rôle? 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. 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.

8 Aspect des fusibles

9 Le disjoncteur différentiel

10 Le disjoncteur

11 C’est un élément essentiel de la sécurité électrique de la maison
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

12 Le disjoncteur différentiel

13 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

14 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.

15 L’installation électrique adaptée au besoin des usagés

16 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.

17 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

18 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.

19 Etude de quelques situations

20 La situation étudiée

21 Exercice I pas 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

22 Exercice II défaut - 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.

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

24 Exercice III mise 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

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

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

27 FIN


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