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QCM- Machines Electriques Page 1 Chapitre III : Les champs tournants QCM Chapitre III : Les champs tournants Cocher la bonne réponse ou Compléter : 1) Le module du vecteur induction décrit une sinusoïde dans l’entrefer de la machine (Fig.1): a. Le champ est à répartition sinusoïdale X b. Le champ présente une paire de pôles c. La machine est tétrapolaire X Fig.1 2) Le champ de la figure 1 tourne à 1500 tr/mn ; L’expression d’un champ tournant dans un repère fixe est : a. cos t X b. cos t c. cos t 3) Un champ tournant peut être créé par : a. Une roue polaire X b. Un bobinage fixe traversé par un courant continu c. Un bobinage fixe traversé par un courant sinusoïdal X 4) Un bobinage monophasé fixe traversé par du courant sinusoïdal : a. Donne naissance à un seul champ tournant b. Donne naissance à 2 champs tournants antagonistes X c. Ne permet pas d’obtenir des champs tournants 5) Un bobinage triphasé fixe traversé par du courant triphasé sinusoïdal : a. Permet d’obtenir 3 champs tournants b. Permet d’obtenir un seul champ tournant X c. Permet d’inverser le sens de rotation du champ tournant X 6) La fém induite dans un bobinage fixe balayé par un champ tournant s’exprime par :

Machines électriques : Qcm chapitre iii

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Page 1: Machines électriques  : Qcm chapitre iii

QCM- Machines Electriques Page 1 Chapitre III : Les champs tournants

QCM Chapitre III : Les champs tournants

Cocher la bonne réponse ou Compléter :

1) Le module du vecteur induction décrit une sinusoïde dans

l’entrefer de la machine (Fig.1):

a. Le champ est à répartition sinusoïdale X

b. Le champ présente une paire de pôles

c. La machine est tétrapolaire X

Fig.1

2) Le champ de la figure 1 tourne à 1500 tr/mn ; L’expression d’un champ tournant dans

un repère fixe est :

a. cos t X

b. cos t

c. cos t

3) Un champ tournant peut être créé par :

a. Une roue polaire X

b. Un bobinage fixe traversé par un courant continu

c. Un bobinage fixe traversé par un courant sinusoïdal X

4) Un bobinage monophasé fixe traversé par du courant sinusoïdal :

a. Donne naissance à un seul champ tournant

b. Donne naissance à 2 champs tournants antagonistes X

c. Ne permet pas d’obtenir des champs tournants

5) Un bobinage triphasé fixe traversé par du courant triphasé sinusoïdal :

a. Permet d’obtenir 3 champs tournants

b. Permet d’obtenir un seul champ tournant X

c. Permet d’inverser le sens de rotation du champ tournant X

6) La fém induite dans un bobinage fixe balayé par un champ tournant s’exprime par :

Page 2: Machines électriques  : Qcm chapitre iii

QCM- Machines Electriques Page 2 Chapitre III : Les champs tournants

E = Kp N f M où :

a. Kp = 2.22

b. Kp = 2.22 kb (kb coefficient de bobinage)

c. Kp = 2,22 KF kb ( KF facteur de forme) X

7) Les harmoniques de l’espace (quand la répartition du champ est non sinusoïdale) donne

naissance à des champs tournants

a. plus vite que le fondamental

b. moins vite que le fondamental X

8) Deux bobines identiques et diphasés dans l’espace et parcourues par des courants

diphasés donnent naissance à :

a. Un champ tournant si les courants sont de même module X

b. Un champ pulsant si les courants sont déséquilibrés

c. Un champ elliptique si les courants sont de modules différents X

9) Avec un bobinage triphasé régulièrement réparti dans l’espace et alimenté par un

courant triphasé déséquilibré donne naissance :

a. Un seul champ tournant

b. Deux champs tournants (un direct et un inverse) x

c. Trois champs tournants (un direct et un inverse et un homopolaire)

10) L’expression du vecteur d’espace est (Fig. 2):

e

Ce vecteur traduit :

a. un champ tournant à la pulsation X

b. Un champ pulsant

c. Un champ elliptique

Fig.2