BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUESESSION 2008 Physique appliquée
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BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUESESSION 2008 Physique appliquée

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Examen du Secondaire Baccalauréat technologique. Sujet de Physique Appliquée 2008. Retrouvez le corrigé Physique Appliquée 2008 sur Bankexam.fr.

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Publié le 28 août 2008
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Langue Français

Extrait

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2008
Polynésie
PHYSIQUE APPLIQUÉE
S é r i e : S c i e n c e s e t t e c h n o l o g i e s i n d u s t r i e l l e s
D u r é e : 4 h e u re s
Spécialité: Génie Électrotechnique
Coefficient: 7
L ' e m p l o i d e t o u t e s l e s c a l c u l a t r i c e s p r o g r a m m a b l e s , a l p h a n u m é r i q u e s o u à é c r a n g r a p h i q u e e s t a u t o r i s é à c o n d i t i o n q u e l e u r f o n c t i o n n e m e n t s o i t a u t o n o m e e t q u ' i l n e s o i t p a s f a i t u s a g e d'imprimante (circulaire n°99-186 du 16-11-1999).
Le sujet est composé de quatre parties pouvant être traitées de façon indépendante, les parties A.1 et A.2 sont elles aussi indépendantes.
Ce sujet comporte 10 pages numérotées de 1/10 10/ 10. Les feuilles-réponses pages, 7, 8, 9 et 10 sont à rendre avec la copie.
Il es t rappelé aux cand ida ts que la qu ali té de l a rédacti on , la cl arté et la p réci si on des ra is onn emen ts entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
STIGénie Électrotechnique – Sciences physiques et physique appliquée-REP ÈRE : 8P YET P01
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Pour signaler de nuit un îlet, on utilise un phare à optique tournante. L'installation est alimentée par une batterie d'accumulateur de 550 Ah rechargée par de l'énergie solaire ou un groupe électrogène de secours. Une lampe de 150W est placée dans cette optique entraînée par un moteur à courant continu.
Partie A.ÉTUDE DES SOURCES D'ALIMENTATION
A.1 ÉTUDE DES PANNEAUX SOLAIRES
On se propose d'étudier les caractéristiques d'un panneau solaire dont le document constructeur (courant-tension) est donné page 7. 2 A.1.1 Préciser pour un niveau d'éclairement de 1 000 W/m les points suivants : - le courant de court-circuit d'un panneau (Icc) ; - la tension à vide d'un panneau (Vo).
2 A.1.2Pour le niveau d'éclairement de 1000 W/m , compléter le tableau page 7. Apartir des éléments de ce tableau, tracer la courbe P = f(V) (P : puissance fournie par le panneau) sur le document de la page 7. En déduire V et I donnant P (puissance maximum que peut délivrer un panneau). Max optimal optimal
A.1.3En associant en parallèle 16 groupements de 2 panneaux en série, quelle est la puissance installée dans les conditions optimales?
A.2 ÉTUDE DE L'ALTERNATEUR DU GROUPE DE SECOURS
L'alimentation de secours est une génératrice synchrone monophasée possédant 4 pôles, entraînée par un moteur thermique. Le chargeur de batteries n'est pas étudié. -1 Les essais en laboratoire suivants ont été effectués à la fréquence de rotation nominale n=1500 tr.min .
- un essai à vide Intensité du courant d'excitation Ie( A) Valeur efficace de la tension à vide Ev(V)
0 0
0,10 26
0,20 52
0,40 104
0,60 156
0,80 206
1,0 246
1,2 270
un essai en court-circuit : Icc= 6A pour iecc= 0,10A. La mesure des résistances à chaud de l'alternateur donne: •résistance de l'enroulement d'induit : R = 0,60W;résistance de l'enroulement d'inducteur: R = 50W e
A.2.1Proposer une méthode pratique pour effectuer la mesure à chaud des résistances précédentes. -1 A.2.2Déterminer la fréquence de la tension générée à la fréquence de rotation n = 1500 tr.min A.2.3). Feuille-réponse 2, page 8;Tracer sur papier millimétré la caractéristique Ev = f(I Échelles: 1 e cm: 20V et1cm: 0,10 A A.2.4ar le schéma indi ué ci-dessous.On modélise l'induit de la machine
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A.2.4.1.Que représente le dipôle Rs ? A.2.4.2.A partir des deux essais donnés, calculer la réactance synchrone Xs.
A.2.5Pour la suite du problème, on prendra comme valeur de Xs = 4,3W. On négligera Rs par rapport à Xs A.2.5.1.L'alternateur alimente sous la tension V = 230 V, un récepteur inductif de facteur de puissance 0,90. L'intensité du courant I vaut alors I = 6,5A. Déterminer, grâce à une résolution graphique tracée sur la copie, la valeur efficace de la fém synchrone Ev. On prendra le courant I comme origine des phases et on adoptera l'échelle suivante : 1 cm : 20V. A.2.5.2.En déduire la valeur de l'intensité du courant d'excitation Ie.
A.2.6.Dans les conditions du A.2.5.1, quelles sont les puissances active P, réactive Q et apparente S, fournies par l'alternateur à sa chargemonophasée.
Partie B. CHOIX ET ÉTUDE DU MOTEUR
B.1 Choix du moteur L'optique a 2 faces blanches diamétralement opposées, ce qui lui permet d'émettre 2 éclats à . chaque tour. Elle est placée sur un engrenage dont le rapport de réduction est r = 34,07, ce 1 dernier est lui-même entraîné par un moteur muni d'un réducteur de rapport r = 99,8. 2
B.1.1.On veut que l'optique émette un éclat toutes les 15 secondes, quelle doit être sa vitesse n (en opt -1 tr.min ) ? B.1.2.Le rapport de réduction total étantrt= r1.r2, quelle doit être la vitesse nmdu moteur ? B.1.3.La valeur du couple nécessaire pour entraîner l'optique est de 15 N.m. En admettant que le rendement des 2 réducteurs est de 0,42, calculer la puissance Pumque doit fournir le moteur.
En fonction des contraintes précédentes, le moteur choisi est une machine à courant continu parfaitement compensée, à aimants permanents dont les caractéristiques nominales sont les suivantes :
•tension entre les bornes de l'induit Un= 12 V. •intensité du courant dans l'induit In= 1,25A. -1 •= 6800 tr.min .fréquence de rotation n n •puissance utile Pum= 7,5W. •résistance de l'induit du moteur est R = 1,3W.
B.2. Essai du moteur à vide en laboratoire.
- 1 Un essai à vide a donné les mesures suivantes : U = 10,65 V ; Io=210 mA, n =6800 tr.min . 0 0 B.2.1perdue autrement que par effet joule par la machine. On.Calculer la puissance p c admettra par la suite que ces pertes sont constantes. B.2.2.Écrire la relation qui existe entre la f.é.m E du moteur (en volts) et la fréquence de -1 rotation n (en tr.min ). Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme E = k n. Calculer la valeur de k.
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B.3. Essai en charge sur le site.
Le moteur entraîne l'optique, on effectue des réglages avec une source de tension variable afin -1 d'avoir un éclat toutes les 15 secondes. On a relevé les valeurs suivantes : n = 6800 tr.min; I = 1,25A. Calculer : B.3.1.la valeur de la f.é.m E, et en déduire la valeur de la tension U ; B.3.2.la puissance électromagnétique Pe et le moment du couple électromagnétique Te ; B.3.3.la puissance utile Pu et le moment du couple utile Tu ; B.3.4.la puissance absorbée Pa ; B.3.5.le rendement du moteur.
B.4. Etude sous tension variable.
B.4.1.Montrer que le couple électromagnétique Te est proportionnel au courant I. En déduire que, si l'optique impose un couple constant, le courant reste constant. Pour cela, on assimilera le couple électromagnétique au couple utile. -3 -1 B.4.2.On donne E = 1,526 10 .n (avec E en volts et n en tr.min ). -1 Établir la relation entre la fréquence de rotation n (en tr.min ) et la tension U entre les bornes de l'induit pour I = 1,25A. B.4.3.Sachant que la tension U peut varier entre 11,4V et 13,4V, déterminer les vitesses correspondantes du moteur et l'intervalle de temps séparant 2 éclats.
Partie C : ÉTUDE DU HACHEUR ASSOCIÉ AUX BATTERIES ET AU MOTEUR
Le schéma de principe est donné figure C1 page 6. Les composants H et D sont supposés parfaits. -3 -1 On rappelle que E = 1,526 10 .n (avec E en volts et n en tr.min ) R = 1,3Wet la valeur imoyenne de icvautc= 1,25 A. Le courant dans la charge ic(t) présente une ondulation de forme pratiquement triangulaire d'amplitude crête à crête de 0,5 A autour de la valeur moyenne comme l'indique la figure C3 page 9. On rappelle que la valeur moyenneuLde la tension uL(t) aux bornes de l'inductance de lissage est nulle. Le hacheur fonctionne dans les conditions suivantes : 0<t<aT : H fermé, aT < t < T : H ouvert, adésignant le rapport cyclique avec 0 <a<1.
C.1 Dans cette partie, on prendra Ubat= 24V.
C.1.1Écrire la relation liant Ubat, uHet ucpuis la relation liant iH, idet ic. En déduire les valeurs de uH, uc, iHet idquand l'interrupteur H est fermé et quand l'interrupteur H est ouvert en justifiant les réponses. C.1.2.Sur la fig C2 de la feuille-réponse 3,page 9, tracer l'allure de uc(t). pour une valeur deadonnée. u En déduire la relation littérale (sans valeur numérique) liant la valeur moyennec, de la tension uc,aet Ubat. u uC.1.3.Poura= 0,5, calculercÉtablir la relation entrec,icR et E. En justifiant la réponse, calculer la valeur de E puis celle de n correspondante. C.1.4.Poura= 0,5, •tracer les graphes de uc(t) et uH(t) sur les figures C4 et C5 de la feuille-réponse 3,page 9 •tracer les graphes de iH(t) et id(t) sur les figures C6 et C7 de la feuille-réponse 3, page 9.
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C.1.5On dispose d'un oscilloscope bicourbe non différentiel dont la voieY2peut être inversée et de résistances de visualisation. La masse de l'oscilloscope est séparée de celle du montage. Compléter les schémas de la feuille-réponse 4, page 10 en indiquant le branchement des voies YetY2permettant de visualiser simultanément : 1 C.1.5.1uc(t) et uH(t) ; ucest la tension aux bornes de l'ensemble (moteur + bobine de lissage) ; C.1.5.2uc(t) et ic(t) ; C.1.5.3ic(t) et iD(t).
C.2La tension entre les bornes de l'ensemble des batteriesUbatvarie entre 22,8 V et 26,8V. On souhaite maintenir la vitesse constante. C.2.1.Ecrire la relation entre n,aet Ubat -1 C.2.2.Si on veut maintenir n = 6800 tr.min , quelles vont êtres les valeurs limites deaquandUbat varie entre 22,8 V et 26,8V.
Partie D. RÉGULATION DE LA VITESSE DU MOTEUR Pour garder la fréquence des éclats constante on réalise une régulation de vitesse dont le synoptique est donné par la figure : Dl, page 6. On se limite à l'étude de la commande du hacheur représentée par la figure : D2, page 6 et réalisée par un montage à amplificateur opérationnel de deux étages.
Le premier étage est un amplificateur de différence (figure D3, page 6) avec en entrées une tension de référence Vnréfet une tension Vnrfournie par la génératrice tachymétrique, et en sortie une tension Vc. Le deuxième étage (figure D3, page 6) fait la comparaison de Vtri, et Vcpour donner la tension de commande Va du hacheur. Vtriestune tension en dents de scie représentée sur la feuille-réponse 4, page 10. Les amplificateurs opérationnels utilisés sont considérés comme parfaits et leurs tensions de saturation sont égales aux tensions d'alimentation 0 V et 15 V. La tension de sortie de la génératrice tachymétrique obéit à la relation Vnr= k.n avec k = 1,70 x 10-3V/(tr.min-1).
D.1 Étude de l'amplificateur de différence (A1figure D3, page 6)
- + D.1.1Indiquerle modedefonctionnementde A1, en déduire larelation qui lieVetV .
+ . D.1.2Exprimer V en fonction de Vnréf,R1et R2 RVRV 1c2nr -D.1.3=Montrer que V RR 1 2
D.1.4En déduire l'expression deVcen fonction de VnrVnréf, R1et R2.
D.1.5Quelle doit être la valeurdurapport R2/R1pour obtenir la relation Vc= 10(Vnréf– Vnr)?
On supposera que cette condition est réalisée par la suite. D.1.6On choisit Vnréf = 12,03 V. Calculer la valeur de Vclorsque la génératrice tachymétrique tourne -1 à la fréquence de rotation n = 6800 tr.min .
D.2 Étude du comparateur (A2 figure D3, page 6).
D.2.1Indiquer le mode de fonctionnement de A2et les valeurs possibles de la sortie.
D.2.2Représenter sur la feuille-réponse 4, page 10, la tension de sortie Vadu comparateur lorsque Vc = 5 V. D.2.3Quelle est alors la valeur du rapport cycliqueade la tension Va?
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