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MAI 2015 | VOLUME 62, N O 4 Mesure des harmoniques Un nouveau programme de prévention Le Salon MCEE : Un franc succès

Mesure des harmoniques Un nouveau programme de prévention ... · les harmoniques. Comme vous le découvrirez dans cet article, leur présence vient polluer les réseaux et peuvent

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MAI 2015 | VOLUME 62, NO4

Mesure des harmoniques

Un nouveau programme de prévention

Le Salon MCEE : Un franc succès

Page 2: Mesure des harmoniques Un nouveau programme de prévention ... · les harmoniques. Comme vous le découvrirez dans cet article, leur présence vient polluer les réseaux et peuvent

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MAI 2015 | VOLUME 62, NUMÉRO 4

SOMMAIRE

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 8 Mesure des harmoniques

18 800 kilowatts pour préserver les trésors du jardin botanique

ÉLECTRICITÉ INSTITUTIONNELLE 14 Liaison par continuité des masses dans les aires de soins des établissements de santé

ÉCLAIRAGE 20 Une nouvelle signature lumineuse dynamique pour le Complexe Desjardins

36 Salon MCEE

SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL 26 Le nouveau programme de prévention

INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE 32 Testeurs de mise à la terre

TOUS LES MOIS6 Éditorial | 45 Nouvelles de l’industrie 46 Nouveaux produits | 46 Index des annonceurs

MAI 2015 Volume 62, numéro 4

Éditrice : Danielle DumasRédacteur en chef : Michel SormanyRédactrice : Josée DescôteauxRéviseurs techniques : Imed Laouini, ing. Ph. D, Martin Mihaluk, ing.Collaborateurs : Michel Ayotte, Jeff Griffin, Imed Laouini, ing. Ph. D., Martin Mihaluk, Matthew Searle.

PUBLICITÉ Jean-Luc Comtois – [email protected]. : 514 212-4428Tél. : 450 883-1919 / 514 738-1241

ABONNEMENTwww.cmeq.org > PUBLICATIONS Djinène MezianeTéléphone : 514 738-2184 / 1 800 361-9061Télécopieur : 514 738-2192

CONCEPTION GRAPHIQUE/PRODUCTIONPierre Houle, Bossardt DesignLes images identifiées par un copyright sont utilisées sous licence Shutterstock.com, Dreamstime.com ou Istock.com.

IMPRESSIONTranscontinental Interweb

CHANGEMENT D’ADRESSE Chaque demande de changement d’adresse doit parvenir par courriel à :[email protected].

SITE INTERNETwww.cmeq.org

[email protected]

Les opinions exprimées dans la revue Électricité Québec ne représentent pas nécessairement celles de la CMEQ et n’engagent que la responsabilité personnelle de leur auteur. Reproduction permise avec mention de la source et faire suivre la publication à la Corporation des maîtres électriciens du Québec.

Dépôt légal :Bibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du Canada

Poste-publications : 40062839

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au : 5925, boul. DécarieMontréal (Québec) H3W 3C9

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6 Électricité Québec | mai 2015

ÉDITORIAL

Voilà un bien vaste sujet. Contrairement à l’électricité résiden-tielle, les installations devant fournir l’électricité à des entre-prises industrielles peuvent varier pratiquement à l’infini.

Il est facile de concevoir qu’une aluminerie n’aura pas les mêmes besoins qu’une entreprise œuvrant dans l’agro-alimentaire ou dans la fabrication de portes et fenêtres. En effet, les machines et les équipements diffèrent grandement en raison du type d’industrie et des procédés de fabrication

de celles-ci. Deux entreprises du même secteur peuvent avoir des méthodes de production différentes entraînant des besoins différents.

Le but d’une bonne installation, en plus de fournir l’électricité, est d’être de la plus grande fiabilité pos-sible. Chaque étape de la production dans une entreprise est importante. L’arrêt d’un seul secteur peut entraîner la paralysie complète des opérations. Souvent ces perturbations sont causées par une interrup-tion de l’alimentation électrique.

Les industriels craignent, avec raison, les conséquences d’un arrêt de la production. Ces conséquences se traduisent souvent par d’importantes pertes de produits ou par des bris de machines qui se traduiront inévitablement par des pertes monétaires.

Afin de minimiser les risques de défaillance, il faudra lors de la conception de l’alimentation d’un site industriel ne rien laisser au hasard, appliquer des procédures strictes et, bien évidemment, tenir compte de la nature de l’industrie et de ses dimensions.

Mais arriver à concevoir une bonne alimentation, calquée sur les besoins de l’établissement n’est pas une mince affaire. Il faut le faire dans le respect des normes et de la réglementation tant nationale que provinciale et municipale, sans oublier les exigences du distributeur d’électricité. Viennent aussi s’ajouter les soucis environnementaux.

Ce n’est pas tout. Le maître électricien aurait tout intérêt à discuter avec son client des possibilités d’expansion futures de l’entreprise. Un investissement un peu plus important au moment crucial qu’est la conception de l’alimentation électrique pourrait représenter de grandes économies dans les années à venir lorsque les besoins changeront.

Dans ce numéro, un article traite de l’un des problèmes pouvant affecter la qualité d’un réseau électrique : les harmoniques. Comme vous le découvrirez dans cet article, leur présence vient polluer les réseaux et peuvent avoir un effet néfaste. Il s’agit d’un phénomène assez courant pour que la Corporation des maî-tres électricien ait décidé d’offrir un cour sur les courants harmoniques.

Aussi dans ce numéro, des textes sur les exigences concernant les normes portant sur la continuité des masses dans les aires de soins, l’installation de nouvelles génératrices au jardin botanique et le nouvel éclairage spectaculaire du Complexe Desjardins. Vous avez manqué le Salon MCEE? Vous n’avez pas tout manqué! Dans nos pages nous vous offrons un reportage sur la présence de la Corporation à cet important salon biennal.

Bonne lecture!

Michel Sormany, rédacteur en [email protected]

L‘ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

Fin avril se tenait le salon MCEE à la place

Bonaventure et nul besoin de vous dire que

le succès était de la partie. En effet, il y

avait 390 entreprises venues exposer leurs

produits durant deux journées chargées en

visiteurs, environ 6 000. Aussi, plusieurs

photos ont été prises afin d’animer nos

médias sociaux et une vidéo, montrant les

meilleurs moments, sera bientôt disponible

sur notre chaîne YouTube.

Il est important de témoigner de notre pas-

sage et nous le faisons sur la toile. Et ainsi,

les gens restent toujours au fait de ce qui

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soit pendant les événements organisés ou

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8 Électricité Québec | mai 2015

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

MESURE DES HARMONIQUESLa surchauffe des transformateurs a priori non chargés, la surchauffe des conducteurs de neutre a priori équilibrés, le fonctionnement intempestif des dispositifs de protections en principe bien calibrés, sont des symptômes typiques d'une présence harmonique importante.

Les harmoniques de courant et de tension sont présents dans presque toutes les installations électriques à cause de la proli-fération des charges dites non linéaires : ordinateurs, ballasts,

variateurs de vitesse, etc. Selon la concentration de ces charges, la pol-lution harmonique peut passer inaperçue, être acceptable ou dange-reuse. Dans tous ces cas, il est difficile de détecter la présence des har-moniques par des outils et des méthodes de dépannage traditionnels si on ne connaît pas ce que l'on mesure et avec quel appareil.

Savoir détecter la présence d’harmoniques dans les réseaux électriques et au niveau des équipements est donc nécessaire pour pouvoir améliorer la qualité de l’onde et ainsi éviter leurs effets néfastes. Dans cet article, nous es-sayons d'expliquer ce que sont les harmoniques, leur représentation, ainsi que les méthodes et outils utilisés pour détecter et qualifier leur présence.

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mai 2015 | Électricité Québec 9

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10 Électricité Québec | mai 2015

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

Que sont les harmoniques?Les courants harmoniques sont des courants électriques de fréquences multiples de la fréquence fondamentale de 60 Hz qui viennent polluer les réseaux électriques (figure 1). Un courant électrique périodique d’une fréquence de 60 Hz et qui a la forme d'une onde non sinusoïdale peut être décomposé théoriquement (décomposition en série de Fourrier) en la som-me, généralement infinie, de plusieurs courants sinusoïdaux de fréquences multiples de 60 Hz (120, 180, 240, 300 Hz, etc.). Donc, à chaque fois qu'un signal de courant ou une tension n'a pas la forme d'onde sinusoïdale, il faut s'attendre à une présence harmonique. Cette présence, dite pollution har-monique est très importante lorsque la forme du signal s'éloigne de la forme d'onde sinusoïdale.

La figure 2 illustre une décomposition temporaire d'un courant déformé. On peut voir que le signal de gauche est formé par la somme de trois signaux : le courant fondamental à 60 Hz, le courant harmonique de rang à 180 Hz et le courant harmonique de rang 5 Hz à 300 Hz.

Le courant sinusoïdal qui a la même fréquence que celle du réseau, c'est-à-dire 60 Hz dans notre cas, est le courant « fondamental » ou la com-posante fondamentale. Les autres courants sinusoïdaux de fréquence 2, 3, 4, 5, ...k fois la fréquence du réseau (2 x 60 = 120, 3 x 60 = 180, 4 x 60 = 240, 5 x 60 = 300 Hz, etc.) sont les courants harmoniques ou les composantes harmoniques du rang 2, 3, 4, 5,...k. Le nombre k représente le rang de la composante harmonique.

La figure 2 illustre des harmoniques de rangs 3 (180 Hz) et 5 (300 Hz).

Charge linéaire vs charge non linéaire!Une charge non linéaire est une charge qui consomme un courant non si-nusoïdal lorsqu’elle est alimentée par une tension sinusoïdale (figure 3). Par opposition, une charge linéaire consomme un courant sinusoïdal lorsqu'elle est alimentée par une tension sinusoïdale (figure 4).

Les charges non linéaires sont des charges productrices des courants har-moniques puisqu’elles déforment l’aspect sinusoïdal de l’onde électrique. Généralement, ces charges sont équipées d'un bloc d'alimentation à dé-coupage avec un redresseur pour alimenter les composantes électroniques en courant continu.

La loi d'Ohm fait en sorte que la consommation d'un courant non si-nusoïdal affecte la forme de tension. Les distorsions de courant créeront à leur tour des distorsions de tension en fonction de l’impédance de la ligne (figure 5). Pour chaque courant harmonique, il existe une tension harmo-nique de même fréquence et une impédance les reliant. Il est très important de prévoir les conséquences d’une distorsion harmonique de courant sur l'onde de tension.

L'analyse harmoniqueAfin de mettre en évidence le contenu en harmonique d'un signal pério-dique quelconque, plusieurs outils d'analyse sont disponibles. Parmi ces outils, l'analyse spectrale s'avère un outil fort intéressant et très pratique.

Signal déformé - décompositionFigure 1

Conséquence d’un courant déformé sur l’onde de tensionFigure 5

Exemples d'harmoniquesFigure 2

Charge non linéaireFigure 3

Charge linéaire Figure 4

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mai 2015 | Électricité Québec 11

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Spectre harmoniqueL'analyse spectrale dans le domaine fréquentiel d'un signal déformé con-siste à déterminer les éléments suivants : ◎ l'amplitude du fondamental (signal à 60 Hz);◎ le rang des harmoniques présents dans le signal déformé. Par exemple, le

signal déformé de la figure 6, contient des harmoniques des rangs 5, 7, 11 et 13 ;

◎ l'importance relative de chaque rang par rapport au fondamental. L'amplitude de chaque harmonique en valeur relative par rapport à l'amplitude de la composante fondamentale (amplitude du signal à 60 Hz) permet, entre autres, de comparer l'importance relative de cha-cune d'entre elles. Par exemple, l'amplitude de l'harmonique de rang 3 de la figure 6 représente environs 30 % de l'amplitude du fondamental.

La figure 6 illustre un spectre d’harmonique d'un signal périodique non sinusoïdal.

Valeur efficaceLa valeur efficace d'un courant déformé est donnée par :

OùI = valeur efficace du courant déforméIF = valeur efficace de la fondamentaleIH = valeur efficace des harmoniquesI2, I3,...IN = valeurs efficaces respectives de la 2e, 3e, ...Ne harmonique

THD : taux de distorsion harmonique Le Taux de Distorsion Harmonique (TDH) est le rapport entre les harmo-niques et la fondamentale exprimé en pourcentage. Il donne une mesure de la déformation du signal.

Le taux de distorsion harmonique pour le courant est donné par :

Signal carré – spectre de fréquence Figure 6

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12 Électricité Québec | mai 2015

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

Exemple (extrait du GTE 2015) : Avec un courant dont la valeur effi-cace est 100 A à la fondamentale (60 Hz) et de 80 A à la 3e harmonique (180 Hz). La valeur efficace du courant déformé et le taux de distorsion harmonique sont respectivement 128 A et 80 %. En effet :

Le courant efficace est donné par la formule suivante :

Le taux de distorsion harmonique de ce courant se calcule comme suit :

Facteur de crête Le rapport entre la valeur de crête et la valeur efficace de la tension ou du courant définit ce qu'on appelle le facteur de crête (Fc). Ce facteur est utili-sé pour caractériser la forme du signal déformé.

Le facteur de crête d'un courant déformé est donné par la formule suivante :

Note : des formules analogues s'appliquent à la tension.

Normes et limites acceptables (extrait du GTE 2015)(chapitre 14) Les normes de construction, telles que le Code de construc-tion du Québec, chapitre V – Électricité 2010, et les normes de fabrication, telles que les normes de produits, sont principalement des normes de sé-curité. Le respect de ces normes ainsi que l’utilisation des équipements ap-prouvés pour l’usage conduit généralement à des installations électriques sécuritaires qui répondent aux besoins généraux en termes de qualité de l’onde, en particulier pour les installations résidentielles. Au Québec, la qualité de l’onde est définie essentiellement à l’intérieur de la relation con-tractuelle entre le distributeur et ses clients.

(chapitre 12) En général, des normes nationales ou internationales définis-sent des seuils à ne pas dépasser pour la TDH ou les harmoniques indi-viduels en courant et en tension. Ces standards diffèrent pour les réseaux électriques, les installations industrielles et les équipements. La TDH en tension acceptable par exemple, pour une installation industrielle, peut varier entre 5 et 20 % dépendamment de sa puissance comparée à la puis-sance de court-circuit du jeu de barres du fournisseur qui l’alimente.

Appareils de mesure

Plusieurs appareils de mesure des harmoniques sont disponibles sur le marché. Selon le but de votre intervention, il est possible d’utiliser soit des pinces de courant qui donnent la vraie valeur efficace (« true RMS »), soit des analyseurs modernes de la qualité de l'onde qui offrent l'affichage

de la tension, du courant et de la puissance sous trois formes différentes : graphique, numérique et diagramme à barres.

La pince de courant (« true RMS ») est généralement utilisée pour ef-fectuer un diagnostic rapide. Par exemple, on peut détecter la présence d'un courant harmonique du rang multiple de 3 sur le neutre d'un système tri-phasé équilibré (voir figure 7 ).

Pour une analyse plus poussée, les analyseurs portables sont très utilisés. Ils sont capables de fournir une multitude d'informations pertinentes allant d'une simple lecture du courant et de la tension efficaces jusqu'à la valeur efficace des harmoniques du 50e rang. De plus, ils sont capables d’afficher les puissances actives, réactives et apparentes, ainsi que les facteurs de la distorsion harmonique totale (TDH), le facteur de crête et le facteur de puissance.

De nos jours, la plupart des analyseurs sont équipés d'un écran graphique multi-couleurs, d'une mémoire importante pour le stockage des données pouvant couvrir des périodes de mesurage très longues, et de ports de com-munication série pour dialoguer avec des ordinateurs PC. Ces derniers (PC) sont généralement équipés d'un logiciel d'analyse harmonique per-mettant le traitement des données récoltées sur les sites.

Que ce soit sur l'écran de l'analyseur lui-même ou sur celui de votre PC, il est possible de visualiser les différentes formes d’ondes des tensions et des courants, ainsi que les diagrammes vectoriels et les spectres harmoniques. Les fonctionnalités offertes par ces analyseurs et les logiciels associés sont très pratiques et ne cessent d'augmenter et de se raffiner.

ConclusionLes harmoniques sont des courants et des tensions sinusoïdaux dont la fréquence est multiple de la fréquence fondamentale de 60 Hz. Ils sont gé-nérés essentiellement par des charges dites non linéaires et ils peuvent avoir des conséquences néfastes pour les réseaux et les équipements électriques. Il existe plusieurs moyens pour se prémunir contre ces effets des harmo-niques, mais il faut tout d'abord bien identifier le problème et sa source.

La détection de la présence des harmoniques dans une installation élec-trique nécessite l'utilisation d'appareils de mesure spécifiques tels que les pinces de courant « true RMS » et les analyseurs de réseaux. L'analyse des mesures obtenues nécessite la maîtrise de certaines notions théoriques et des outils disponibles. Cependant, le choix et la mise en œuvre d'une so-lution adaptée pour se prémunir contre les harmoniques doit être faite en collaboration avec un spécialiste en qualité de l'onde qui saura faire le bon diagnostic et proposer le remède approprié.

La Corporation des maîtres électriciens offre la formation Introduction aux problèmes de la qualité de l’onde et des courants harmoniques. Pour plus d’informations : www.cmeq.org, onglet formation continue.

Bibliographie1- GTE20152- http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8K6K8S/LARD-8K6K8S_R2_FR.pdf3-http://www.fluke.com/fluke/cafr/support/tooltips/Comprendre-les-harmoniques.htm4- http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_harmoniques ◼

Courant harmonique de rang 3 dans le neutre Figure 7

Par Imed Laouini, ing. , Ph. D., conseiller technique à la Corporation des maîtres électriciens du Québec_____________________________________________med.laouini@cmeq.org

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14 Électricité Québec | mai 2015

ÉLECTRICITÉ INSTITUTIONNELLE

LIAISON PAR CONTINUITÉ DES MASSES DANS LES AIRES DE SOINS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉEn milieu hospitalier, être victime d’une

décharge électrique peut avoir, plus qu’ailleurs,

des conséquences graves. Survol des normes

portant sur la continuité des masses dans les

aires de soins.

Dans les milieux hospitaliers, les contacts entre les patients et les ap-pareils médicaux fonctionnant à l’électricité sont fréquents. Un tel contact implique, pour le patient, un risque de choc électrique.

Le but principal de l’installation de la circuiterie de la section 24 Aires de soins du Code de construction du Québec, chapitre V – électricité 2010 (Code), est de minimiser les risques de chocs électriques. Pour ce faire, le Code établit des exigences minimales pour exécuter une conception appropriée et sécuritaire d’un réseau de continuité des masses pour les aires de soins des établisse-ments de santé.

Pour sa part, la norme CSA Z32 Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé prévoit également les précau-tions nécessaires concernant la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des réseaux électriques dans les aires de soins.

Dans cette chronique, nous nous attarderons aux exigences concernant les normes portant sur la continuité des masses dans les aires de soins selon les contraintes de la section 24 du Code.

Définitions Tout d’abord, pour bien pouvoir appliquer les exigences du Code, il faut bien comprendre la signification des principaux termes qui seront employés dans les lignes qui suivent.

Environnement de soins : Espace dans une aire de soins prévu pour recevoir un lit, une table ou un au-tre appareil de soutien, de même que l’appareillage nécessaire au traitement du malade et qui comprend l’espace à l’intérieur de la chambre situé à plus de 1,5 mètre du périmètre du lit dans son emplacement normal et jusqu’à 2,3 mètres du plancher fini. L’environnement de soins est un espace associé à l’appareil de soutien qui ne se déplace pas avec le malade lorsque celui-ci se déplace dans l’établissement de santé ou dans la pièce.

Environnement de soins (Image provenant de la norme CSA Z32-09)Figure 1

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mai 2015 | Électricité Québec 15

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Aire de soins de base :L’aire de soins de base est l’aire de soins où le contact corporel entre un malade et l’appareillage électromédical n’est ni fréquent, ni normal.

Exemples d’aires de soins de base :◎ Les salles d’examen des patients;◎ Les chambres des patients dans un établisse-

ment de soins longue durée;◎ Les chambres des patients dans un hôpital gé-

néral, spécialisé ou de réadaptation où le con-tact corporel entre un patient et l’appareillage électromédical n’est ni fréquent ni normal.

Aire de soins intermédiaires :L’aire de soins intermédiaires est l’aire de soins où le contact corporel entre un malade et l’appareillage électromédical est fréquent ou nor-mal.

Les aires de soins intermédiaires comprennent les chambres d’hôpital, les salles de soins et les salles d’examen situées généralement dans les établissements de santé ordinaires, spécialisés ou de réhabilitation où il est habituel pour un patient d’avoir des contacts corporels avec un ap-pareil électromédical.

Exemples d’aires de soins intermédiaires :◎ Les salles communes et les salles de traitement

ou d’examen situées dans un hôpital général, spécialisé ou de réadaptation;

◎ Les salles de dialyse rénale;◎ Les aires de diagnostic électrique non ef-

fractif (électrocardiographie (ECG), électro-encéphalographie (EEG), électromyographie (EMG).

Aire de soins critiques :L’aire de soins critiques est l’aire de soins où l’anesthésie générale est pratiquée de façon régu-lière dans le cadre de l’examen ou du traitement des patients où le contact cardiaque entre un pa-tient et l’appareillage électromédical est fréquent ou normal.

Exemples d’aires de soins critiques :◎ Les laboratoires d’angiographie;◎ Les laboratoires de cathétérisme cardiaque;◎ Les services de soins cardiaques.

Continuité des masses :Liaison de faible impédance réalisée en reliant de façon permanente toutes les pièces métalliques non porteuses de courant dans le but d’assurer une continuité électrique; cette liaison doit pou-voir acheminer, en toute sécurité, tout courant susceptible de la parcourir. ▶

LA MISE À LA TERRE PAR CONTINUITÉ DES MASSES DANS LES AIRES DE SOINS SERT À LIMITER LA TENSION QUI SE PRODUIT SUR LES PIÈCES MÉTALLIQUES À DÉCOUVERT, DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UN

DÉFAUT DANS L’ISOLANT ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU DE CÂBLAGE OU DANS L’APPAREILLAGE UTILITAIRE.

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ÉLECTRICITÉ INSTITUTIONNELLE

Mise à la terre par continuité des masses dans les aires de soins La mise à la terre par continuité des masses dans les aires de soins sert à limiter la tension qui se produit sur les pièces métalliques à découvert, dans l’éventualité d’un défaut dans l’isolant électrique du réseau de câblage ou dans l’appareillage utilitaire. Les exigences du Code visent à limiter les différences de tension dans le voisinage du patient et à réduire au minimum le risque de choc électrique provenant de bris de connexions ou de connexions à résis-tance élevée dans les conducteurs de continuité des masses.

L’article 24-104 du Code Liaison à la terre par continuité des masses dans les aires de soins de base fait mention des exigences suivantes : ◎ Les conducteurs de continuité des masses doivent être isolés, à moins qu’ils

ne soient installés dans des conduits non métalliques ou qu'ils fassent partie d’un câble de manière à ce que le contact entre tout blindage ou armure métallique et un conducteur de continuité des masses nu soit impossible.

Donc, les conducteurs de continuité des masses installés dans les canalisa-tions métalliques ou les gaines métalliques des câbles doivent être isolés, s’ils sont nus, ils doivent être installés dans un conduit non métallique ou dans un câble tel un TECK90.

◎ Tous les panneaux doivent être reliés à la terre par continuité des masses au moyen d’un conducteur en cuivre. Les conducteurs de continuité des mas-ses peuvent être installés dans la même canalisation que les conducteurs qui alimentent le panneau en question.

◎ Dans le cas où deux panneaux distincts (normal et essentiel) desservent la même aire de soins, ces panneaux doivent être reliés entre eux à l’aide d’un seul conducteur de continuité des masses en cuivre de grosseur 6 AWG au minimum ou selon le tableau 16 du Code.

◎ Les conducteurs de continuité des masses de l’appareillage situé dans les aires de soins doivent être raccordés soit dans les panneaux alimentant les dérivations qui desservent l’environnement de soins, ou à une barre omni-bus distincte reliée à ce panneau.

◎ Toutes les prises de courant et autres appareillages raccordés en perma-nence doivent être reliés à la terre par des conducteurs de continuité des masses en cuivre. Les conducteurs doivent être minimalement de grosseur 12 AWG ou conformes au tableau 16 du Code.

◎ Chaque dérivation multifilaire alimentant un appareillage doit être munie de son propre conducteur de continuité des masses de l’appareillage;

◎ Chaque dérivation bifilaire qui alimente une prise de courant desservant un environnement de soins doit être muni de son propre conducteur de conti-nuité des masses. L’article 24-104 permet cependant deux exceptions.

Dans le cas où deux dérivations bifilaires sont installées dans une même ca-nalisation alimentant des prises de courant desservant un environnement de soins, il est permis d’utiliser un seul conducteur de continuité des masses de l’appareillage pour ces deux circuits ou bien dans le cas où trois dérivations bi-filaires alimentent des prises de courant conçues pour deux environnements de soins adjacents et que l’une des dérivations est conçue pour être partagée par les deux, il est permis de partager deux conducteurs de continuité des masses de l’appareillage pour ces trois circuits.

Un conducteur de continuité des masses utilisé pour deux dérivations (Image provenant du Guide explicatif du CCÉ 2009)

Câble armé pour utilisation dans les aires de soins (Image provenant du Guide explicatif du CCÉ 2009)

Réseau mis à la terre typique (Image provenant de la norme CSA Z32-09)

Figure 4

Figure 3

Figure 2

16 Électricité Québec | mai 2015

CHAQUE DÉRIVATION MULTIFILAIRE ALIMENTANT UN APPAREILLAGE DOIT ÊTRE

MUNIE DE SON PROPRE CONDUCTEUR DE CONTINUITÉ DES MASSES DE L’APPAREILLAGE.

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NOUVEaUprOdUit

mai 2015 | Électricité Québec 17

Par les Services techniques de la [email protected].

◎ Les appareils triphasés doivent être égale-ment reliés à la terre par un conducteur de continuité des masses en cuivre. Le con-ducteur doit être de grosseur 12 AWG au minimum ou tel qu’indiqué au tableau 16 du Code. Celui-ci doit être raccordé à sa propre borne de continuité des masses dans l’appareillage et dans le panneau.

◎ Les pièces métalliques à découvert non porteuses de courant des appareils de télé-communications, de radio ou de télévision autres que les téléphones desservant un environnement de soins et qui sont suscep-tibles de devenir sous tension doivent être reliées à la terre par un conducteur de conti-nuité des masses en cuivre. Ceux-ci doivent être raccordés à leur propre borne de conti-nuité des masses et dans le panneau.

Ils peuvent être raccordés à la vis de conti-nuité des masses dans la boîte de sortie mé-tallique de l’appareil de télécommunications ou bien raccordés à un conducteur de conti-nuité des masses d’appareillage ou à une barre omnibus de continuité des masses desservant l’environnement de soins.

Concernant les aires de soins intermédiaires et critiques, l’article 24-112 du Code, Liaison à la terre par continuité des masses dans les aires de soins intermédiaires et critiques, indique que la liaison à la terre par continuité des masses dans les aires de soins intermédiaires et cri-tiques doit être conforme à l’article 24-104 (vu précédemment).

ConclusionComme nous avons pu le constater, pour diminuer au minimum les risques de chocs électriques aux patients et au personnel de l’établissement de santé, la section 24, Aires de soins, du Code a établi des exigences mini-males de manière à procéder à une conception et à une installation sécuritaire d’un réseau de continuité des masses pour les aires de soins. Il ne reste qu’à bien comprendre les exigences du Code et de les mettre en pratique. ◼

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18 Électricité Québec | mai 2015

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

NOUVELLES GÉNÉRATRICES

800 KILOWATTS POUR PRÉSERVER LES TRÉSORS DU JARDIN BOTANIQUELe Jardin botanique de Montréal, considéré comme l’un des plus importants au monde, doit remplacer ses génératrices d’urgence, arrivées en fin de vie utile.

Elles sont des milliers à y fleurir pour séduire l'œil des millions de personnes qui les admirent à chaque année : la survie en hiver des 22 000 espèces de plantes du Jardin botanique dépend du chauffage

électrique. Une panne de 30 minutes par temps froid pourrait leur coûter la vie. Le hic : les génératrices sont épuisées. La bonne nouvelle : elles seront remplacées par deux génératrices de 800 KW en relais et à contrôle automa-tisé, installées par l'entreprise en électricité PP-Deslandes Inc.

Les deux « engins de secours » sont des poids lourds de 14 000 livres, d'une longueur de 4,2 m (14 pieds), d'une largeur de 1,6 m (6 pieds), mais surtout, dotées d'une puissance de 800 KW/1000 KVA à une tension de 347/600 V.

Elles délogeront, d'ici le début de septembre, trois génératrices qui ont at-teint l'âge vénérable de 30 ans, dont la puissance totalise 500 KW.

La Ville de Montréal a accordé le contrat de réfection du réseau électrique d'urgence, d'une valeur totale de 2,2 millions $, à l'entreprise Procova inc., qui s'est adjoint les services de l'entreprise en électricité PP-Deslandes inc., de St-Hyacinthe. « Le Jardin botanique a actuellement trois génératrices en fonction, situées à trois endroits stratégiques, indique Jacques Plante, directeur Estimation chez PP-Deslandes inc. Nous allons regrouper la puis-sance dans une salle électrique ».

Une panne d'électricité prolongée en hiver pourrait entraîner une héca-tombe végétale : le système de chauffage à l'eau chaude, dont les pompes sont alimentées à l'électricité, cesserait de fonctionner et il ne faudrait pas plus de 30 minutes pour que le gel cause ses ravages.

Les amoureux des plantes réparties dans 56 serres peuvent se rassurer : les deux génératrices fonctionnent en un système redondant qui assure un « intérim » d'une grande fiabilité. Lorsqu'une panne survient, les deux ma-chines démarrent ensemble et en peu de temps. « Après environ cinq min-utes, l'ordinateur « désigne » l'une des deux, actionne son interrupteur de transfert et elle alimente le Jardin au complet, explique Jean Bouvrette, ing., chef de section des services techniques à Espace pour la vie. Si tout va bien, l'autre génératrice est alors « mise au repos ». Si la première ne fonctionne pas bien, l'autre prend la relève », ajoute-t-il, en précisant que les deux gé-nératrices seront installées au poste de la chaufferie.

Un mastodonteDes bureaux administratifs, une chaufferie et 56 serres : 35 000 mètres carrés d'espace à chauffer requiert des génératrices mues par un moteur très puis-sant. C'est le cas du moteur fourni par Cummins (Cummins QSK23-G3), dont la puissance maximale s'élève à 1 200 bhp. Sa consommation, à 100 % de la charge nominale « Stand-By », se chiffre à 212,4 L/hr.

L'entreprise PP Deslandes possède une expertise connue en matière d'installation de génératrices dans le secteur commercial et industriel. « Ce type de système redondant et automatisé est une première pour nous. Mais nous faisons le travail en collaboration avec Cummins, qui est spécialisée en automatisation », mentionne Jacques Plante.

Évidemment, la manipulation de ces mastodontes représente un défi non négligeable et il faut notamment prévoir le fait qu'une grue devra « se glisser » (!) dans la pièce où les génératrices seront installées.

Les spécialistes de Procova devront à cet effet fixer des renforts structuraux pour soutenir les deux génératrices, souligne Yanis Amyot.

LES AMOUREUX DES PLANTES RÉPARTIES DANS 56 SERRES PEUVENT SE RASSURER : LES DEUX GÉNÉRATRICES FONCTIONNENT EN UN SYSTÈME REDONDANT QUI ASSURE UN « INTÉRIM » D'UNE GRANDE FIABILITÉ.

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mai 2015 | Électricité Québec 19

Ce n'est pas tout : chacune des génératrices est reliée à un réservoir jour-nalier de 918 litres de diesel. Tous deux sont quant à eux alimentés par un réservoir souterrain de 30 000 litres.

En fait, les deux nouvelles génératrices sont tellement puissantes qu'elles pourraient éventuellement répondre à des besoins de charge additionnelle (dans le cadre d'un agrandissement par exemple), signale Jean Bouvrette.

Les amoureux des plantes et les gestionnaires du Jardin botanique n'ont vrai-ment rien à craindre d'une éventuelle panne d'électricité en hiver car en plus des deux nouvelles génératrices, le réseau d'alimentation d'urgence com-prendra un boîtier extérieur auquel on pourra en brancher une troisième, qui sera également raccordée à l'automate. ◼Par Josée Descôteaux de la CMEQ [email protected]

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UNE NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE DYNAMIQUE POUR LE COMPLEXE DESJARDINSLe Complexe Desjardins s’est refait une beauté « lumineuse ». C’est la firme Lighemotion qui s’est chargé du travail. Présentation.

20 Électricité Québec | mai 2015

ÉCLAIRAGE

Une nouvelle conception lumière, développée sur mesure par la firme montréalaise Lightemotion, se fait remarquer au centre-ville de Montréal. L’équipe de Lightemotion a travaillé avec les

gestionnaires du bâtiment du Complexe Desjardins pour insuffler une nou-velle vie au développement d’utilisations mixtes le plus vaste de Montréal, avec ses 371 612 m² (4 millions de pieds carrés). Situé dans le Quartier des spectacles devant la mythique Place-des-Arts, récemment rénovée avec des éclairages conçus par Lightemotion, le Complexe Desjardins est le dernier édifice de ce quartier à adopter une stratégie d’éclairage innovatrice.

Le client souhaitait résoudre plusieurs problèmes en utilisant une straté-gie d’éclairage pour l’intérieur de la galerie marchande et pour ses deux entrées principales. Lightemotion a été choisie pour fournir un éclairage sur mesure, capable de rendre l’ambiance générale plus chaleureuse, pro-grammable et dynamique. Il importait de réduire les coûts du chauffage et de la climatisation, en plus d’inviter les piétons qui circulent dans les envi-rons à visiter les lieux. Le design développé donne au client la possibilité de créer des effets d’éclairage dynamiques programmables et adaptés aux heures de la journée, aux saisons et aux multiples fonctions de l’espace. La responsabilité environnementale était donc primordiale dans l’élaboration de ce programme favorisant la réduction de la consommation d’énergie et des coûts d’entretien.

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François Roupinian, le fondateur et président de Lightemotion, explique : « En plus de fournir une ambiance chaleureuse qui évolue tout au long de la journée, ce système d’éclairage pré-programmé permet également 67 % d’économie par rapport au précédent système et procure le triple de l’intensité lumineuse au niveau du sol. » ▶

Crédit photo : Lightemotion

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ÉCLAIRAGE

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22 Électricité Québec | mai 2015

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mai 2015 | Électricité Québec 23

Une solution d’éclairage sur mesure La compagnie montréalaise Lumenpulse a déve-loppé l’appareil d’éclairage bidirectionnel DEL (une diode électroluminescente) conçu par Lightemotion pour créer une ambiance lumineu-se dynamique et accueillante. Composé de deux éléments (un cadre équipé d’un DEL flexible RGB et d’un éclairage directionnel vers le bas), ce nouvel appareil d’éclairage dirige un éclairage coloré vers le plafond et un éclairage blanc fonc-tionnel vers le plancher.

En installant un appareil d’éclairage dans chacun des coffres ornementaux du plafond, Lightemo-tion a développé un éventail de nuances chroma-tiques subtiles qui produisent les effets lumineux colorés recouvrant la voûte de la galerie mar-chande. Dehors, les chapiteaux qui recouvrent chacune des entrées du bâtiment ont un système d’éclairage projetant un éclairage chromatique sur le sol; ils invitent les piétons à entrer dans le Complexe. Les lumières au sol fournissent plus de quatre fois l’éclairage précédemment utilisé. Elles créent un motif stimulant de lumières et éliminent l’effet typique des balayages lumineux qu’on associe trop souvent aux planchers.

Une horloge urbaineConsidérant que le Complexe Desjardins est à la fois un espace pour les événements culturels et une galerie marchande, les nouveaux appa-reils d’éclairage devaient assurément fournir plusieurs options sur le plan visuel. À la suite de l’étude sérieuse de l’achalandage et des activi-tés des lieux, nous avons développé un concept « d’horloge urbaine », qui utilise un système DMX pour mieux adapter les couleurs, les teintes, l’intensité et la température de couleur. Le matin, par exemple, le schème dynamique aux couleurs blanches reste tout indiqué pour aider les gens à bien commencer leur journée. Pour le trafic plus dense de l’heure du dîner, nous avons ajouté des couleurs chaudes inspirées par la lu-minothérapie, précieuse lors des mois plus som-bres de l’automne et de l’hiver. Et pour le soir, les teintes bleues et vertes sont plus reposantes pour le magasinage. Ces appareils d’éclairage sur mesure ont été utilisés dans chacune des entrées du bâtiment. Les principes et les technologies de design favorisés à l’intérieur du bâtiment sont également présents dans le système d’éclairage des entrées, qui éclaire jusqu’aux trottoirs et reproduit son atmosphère chaude et colorée.

CETTE CONCEPTION LUMIÈRE FAIT PLUS QU’OFFRIR UN SPECTACLE QUOTIDIEN

AUX VISITEURS OU UNE SIGNATURE VISUELLE AU COMPLEXE DESJARDINS.

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24 Électricité Québec | mai 2015NOTECette maquette est une simulation couleur de ce que sera le travail imprimé et en aucun cas ne doit servir de référence couleur pour le pressier. La seule référence valable est le Guide des couleurs Pantone et l'épreuve finale de l'imprimeur.Cependant cette maquette est votre référence ultime pour la position des textes, le type de polices utilisées, la position des éléments graphiques et la résolution des images.

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La gestion environnementale Cette conception lumière fait plus qu’offrir un spectacle quotidien aux visi-teurs ou une signature visuelle au Complexe Desjardins. Son efficience éner gétique est supérieure à celle des appareils traditionnels d’éclairage de 400 W que nous avons remplacés. Les nouveaux appareils d’éclairage de 132 W réduisent la consommation d’énergie de 67 %. Ils sont équipés de cellules photoélectriques capables d’ajuster automatiquement l’intensité lumineuse et la consommation d’énergie, pour laisser place à la lumière na-turelle qui envahit le hall du Complexe à travers les murs-rideaux des deux entrées principales.

Le parcours de la compagnieMontréalais d’origine, le fondateur de Lightemotion, François Roupinian, s’est entouré d’une équipe multidisciplinaire et multiculturelle. Après avoir été spécialisée dans les arts de la scène et le multimédia, Lightemotion a étendu son expertise à l’architecture et à l’éclairage muséal.

Le champ d’intervention de l’entreprise couvre autant la mise en lumière architecturale dans le domaine culturel (Le musée de Strasbourg, le mu-sée national de Singapour, le musée d’histoire naturelle à Leyde, aux Pays-Bas, le musée de l'Automobile de Turin, le musée du mémorial de guerre d'Auckland, le pavillon du Canada à l’exposition universelle de Shanghai, 2010…), que dans le domaine de l’hôtellerie ou du commerce de détail (Le Hard Rock Hotel de Las Vegas, le Revel Casino d’Atlantic City, 45 bijoute-ries de la maison Birks en Amérique du Nord, le hall et la galerie marchande du Complexe Desjardins à Montréal, le Star City Theater and Resort à Syd-ney, l’hôtel et les résidences du Ritz Carlton à Montréal…). Elle intervient également pour réaliser des plans directeurs d’éclairage architecturaux, à l’instar de celui de la Place des Arts à Montréal.

Lightemotion a fait l’objet d'articles dans plusieurs revues spécialisées de la scène internationale, dont les publications suivantes : Dwell, Architectural Digest, Huffington Post, Dwell, Canadian Architect, Architectural Record, Mondo Arc, Lighting Magazine, LD+A and Objekt. ◼

ÉCLAIRAGE

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26 Électricité Québec | mai 2015

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

LE NOUVEAU PROGRAMME DE PRÉVENTION Un bon programme de sécurité au travail est essentiel afin de minimiser les dangers sur les lieux de travail. La Corporation des maîtres électriciens du Québec présente la dernière version de son programme de prévention.

La dernière version du programme de prévention de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) est maintenant dis-ponible. Cette version a été révisée afin de tenir compte des change-

ments législatifs qui ont été effectués depuis la parution précédente.

La Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) précise de façon claire les obligations des employeurs et des travailleurs.

LSST, article 2La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs as-sociations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

La loi établit clairement les droits et obligations de chacun en cette matière pour déceler les dangers présents dans leur milieu de travail de façon à les éliminer ou à les maîtriser.

LSST, article 58L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu’un programme de prévention pro-pre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabili-tés du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un.

Le programme de prévention de l'entreprise est le premier moyen à privilégier par l'employeur et ses travailleurs pour atteindre les

objectifs visés par la LSST.

Bien que la CMEQ mette à votre disposition un pro-gramme de prévention, il est du devoir de chaque entre-

prise d’élaborer un plan d’action annuel personnalisé.

Faire un plan d’action permet d’identifier, de cor-riger et de contrôler les problèmes présents dans

votre entreprise et ainsi faire une gestion proac-tive de la santé et de la sécurité du travail au

sein de votre entreprise.

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mai 2015 | Électricité Québec 27

Éléments du Programme de prévention mis à jourLa dernière version du programme de prévention est maintenant dis-ponible sur le site Internet de la CMEQ dans la section Santé et sécurité du travail, Prévention. Seule une version « pdf » est disponible puisque chaque entreprise doit personnaliser son programme selon ses besoins. Un code d'accès est requis puisque ce programme est exclusif et réservé aux membres de la CMEQ.

À la suite de la révision du Code de sécurité pour les travaux de construc-tion (RLRQ, c. S-2.1, r.4)(CSTC), des définitions, qui ont un impact im-portant sur le programme, ont été modifiées ou ajoutées :

Corde d’assurance Corde de fibres synthétiques, câble en acier ou sangle fixée à un système d'ancrage et servant à guider un coulisseau.

Cordon d’assujettissement Corde ou sangle dont une extrémité est fixée au harnais de sécurité et dont l'autre extrémité est fixée à un système d'ancrage ou à un autre élément d'une liaison antichute.

Hauteur de chute libre Distance verticale mesurée du début d'une chute, à partir de l'anneau en D du harnais où est fixée la liaison antichute, jusqu'au point où le système d'arrêt de chute commence à appliquer une force pour arrêter la chute.

Liaison antichute Ensemble des équipements, tel un cordon d'assujettissement, un absorbeur d'énergie, un mousqueton, un connecteur, une corde d'assurance ou un coulisseau, servant à relier un harnais de sécurité à un système d'ancrage.

De plus, les articles suivants de ce même code ont été modifiés comme suit :

L'article 2.9.1 Mesures de sécurité 4° s'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sé-curité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute, le tout conformé-ment aux articles 2.10.12. et 2.10.15. Lorsque le travailleur ne peut se main-tenir en place sans l'aide de sa liaison antichute, s'assurer qu'il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;

L'article 2.9.2 Installation d'un garde-corpsUn garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d'un plancher, d'un toit, d'une plate-forme, d'un échafaudage, d'un escalier ou d'une rampe, au-tour d'une excavation ou de tout endroit en général d'où un travailleur risque de tomber :1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;3° soit d'une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas. ▶

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28 Électricité Québec | mai 2015

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s'il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d'un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travail-leur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L'aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l'accès aux personnes qui n'y travaillent pas, notamment par l'installation d'une barrière continue ou de tréteaux d'une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l'endroit d'où un travailleur risque de tomber, ou d'une ligne d'avertissement conforme aux exigences prévues à l'article 2.9.4.1.

L'article 2.9.4.0 (Nouvel article)Malgré l'article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d'avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-corps et délimiter une aire de travail.

Dans un tel cas, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu, tel un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15., doit être utilisé hors de l'aire délimitée par la ligne d'avertissement.

L'article 2.9.4.1 Ligne d'avertissement (Nouvel article)Une ligne d'avertissement doit être :1° continue et installée sur tous les côtés de l'aire de travail qu'elle délimite;

2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d'où un travailleur pour-rait faire une chute de hauteur;

3° constituée d'une bande rigide, d'un câble ou d'une chaîne pouvant résister à une force de traction d'au moins 2,22 kN;

4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des inter-valles n'excédant pas 2 m;

5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;

6° complétée, à chaque point d'accès, aire d'entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l'accès de l'aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui-ci, il n'est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d'accès origine d'un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l'article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l'origine du chemin d'accès;

7° installée de manière à ce que la ligne soit :a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le

plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;

b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n'excédant pas 2,5 m;

c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu'une poussée sur la ligne, en-tre 2 potelets, n'entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.

La norme CSA Z462 Sécurité en matière d’électricité au travail a été mise à jour depuis la dernière édition du programme. Voici, à titre informatif, les principales nouveautés parmi tous les ajouts et modifications de l'édition 2012 :

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mai 2015 | Électricité Québec 29

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L'article 4.1.6.4.1 Personnes qualifiées L’employeur doit s’assurer que chaque travailleur qualifié respecte les pra-tiques de travail sécuritaires prescrites dans cette norme. Ceci peut être réalisé par une supervision continue ou par des inspections régulières au moins une fois par année. L'édition 2008 de la norme CSA Z462 ne com-portait pas une telle exigence.

L'article 4.1.6.4.3 Formation d’appoint Le travailleur doit recevoir des formations périodiques au moins tous les trois ans. L’édition précédente de la norme CSA Z462-08 n’avait pas de spécification concernant la fréquence des formations. L'édition de la norme CSA Z462-12 exige un intervalle d’au plus 3 ans entre les formations con-sécutives.

L'article 4.3.1 GénéralitésLe tableau 4 Catégories de danger/risque et utilisation de gants isolants en caoutchouc et d’outils manuels isolés et isolants de l’édition 2008 a été remplacé par deux tableaux : tableau 4A pour l’appareillage fonctionnant avec le courant alternatif et le tableau 4B pour l’appareillage fonctionnant avec le courant continu.

L'article 4.3.4.2 Périmètres de protection contre les chocs électriques Le tableau 1 Périmètres d’accès aux conducteurs ou autres éléments de circuit sous tension pour la protection contre les chocs (distance entre le conducteur ou l’élément et le travailleur) de l’édition 2008 a été remplacé par deux tab-leaux : le tableau 1A pour les réseaux à courant alternatif et le tableau 1B pour les réseaux à courant continu.

L'article 4.3.5.2 Périmètre d’éclats d’arcs Ce périmètre n'est plus fixé à 4 pieds ou 1,2 m pour les équipements non identifiés et fonctionnant entre 50 et 600 V. Pour les équipements fonc-tionnant à au moins 50 V, cette distance devra correspondre maintenant au périmètre pour lequel l'énergie électrique incidente est égale à 1,2 cal/cm2 et qui sera déterminé par une étude électrique faite selon une méthode re-connue par cette norme CSA Z462-12.

L'annexe D de cette norme donne une description sommaire des méthodes de calcul de l'énergie incidente. Pour les utilisateurs de la méthode des tableaux, cette distance est donnée pour chaque catégorie, sur la base de paramètres de courants de court-circuit maximum et de temps de déclenchement des dispositifs de protection maximum, dans les tableaux 4A et 4B.

L'article 4.3.5.3.2 Méthode 1 : sélection d’après une analyse d’énergie incidente Dorénavant, les équipements de protection individuelle (ÉPI) et les vêtements doivent être quali-fiés « coté anti-arcs » et non pas « ignifuge anti-arcs » comme à l’édition de 2008. La qualification « Coté anti-arcs » est une valeur attribuée à un maté-riau pour décrire sa tenue à l’exposition aux décharges d’arcs électriques. Cependant, le terme « ignifuge » se dit d’un maté-riau qui empêche, inhibe ou arrête la combustion après l’application d’une source d’inflammation (flamme ou autre), avec ou sans retrait subséquent de celle-ci. Donc l’utilisation du terme « ignifuge » est incorrecte et peut con-duire à des erreurs au moment du choix des ÉPI puisqu’il fait référence à d’autres types de risque. ▶

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30 Électricité Québec | mai 2015

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Par : Michel Ayotte, conseiller technique et SST à la [email protected]

L'article 4.3.5.4 Étiquetage de l’appareillage

Les informations minimales exigées pour l’étiquetage de l’appareillage électrique deviennent plus élaborées et plus détaillées. Certaines in-formations données à titre informatif dans l’édition 2008, deviennent obligatoires dans la nouvelle édition. Selon cet article, l’appareillage élec-trique comme les panneaux de distribution, les tableaux de commande, les embases pour compteur et les centres de commande de moteurs doi-vent avoir une étiquette de mise en garde comportant les informations minimales sui vantes :a) au moins un des éléments suivants :

(i) l’énergie incidente disponible et la distance de travail correspondante; ou

(ii) la cote anti-arcs minimale de l’ÉPI; ou(iii) le niveau requis d’ÉPI; ou(iv) la catégorie de danger/risque la plus élevée pour l’appareillage; et

b) la tension de réseau nominale; etc) le périmètre d’éclats d’arcs; etd) la date de l’analyse des dangers.

L'article 4.3.7.3.10 Équipement de protection contre les éclats d’arcs Cet article est devenu plus structuré puisqu’il donne maintenant les exi-gences des équipements de protection contre les éclats d’arcs par partie du corps exposée. Par exemple, une note explicative a été ajoutée à la section protection des mains indiquant que les gants en cuir épais ont une valeur de tenue thermique aux arcs supérieure à 10 cal/cm2. Les gants en cuir épais sont des gants fabriqués entièrement en cuir qui a une épaisseur d’au moins 0,7 mm (0,03 po). Si ces gants sont doublés, la doublure doit être faite en tissu ininflammable qui ne fond pas.

L'article 4.3.7.3.16 Vêtements protecteurs et équipement de protection individuelle Dans la nouvelle édition, il n’y a plus de catégorie 2*. Cette dernière a été abolie. Dorénavant, il n’y a qu’une seule catégorie 2. Cependant, l’écran facial seul n’est plus accepté pour cette catégorie; il doit être accompagné par un passe-montagne coté anti-arcs.

Les annexes H et Q Annexe H (informative) : les ÉPI sont décrits en fonction de l’énergie incidente de façon plus détaillée et plus structurée.

Annexe Q (informative) : les exemples d’étiquetage de l’appareillage électrique ont été améliorés.

À l’intérieur de votre programme, vous pourrez obtenir des informa-tions sur les travaux en hauteur, les travaux électriques, le transport et le levage d’objets lourds, les différents types d’équipements de protection individuelle ainsi que les vêtements appropriés. Vous y trouverez égale-ment un programme d’accueil et d’intégration du nouvel employé ou du jeune travailleur, la manière d’intervenir concernant la drogue et l’alcool au travail ainsi que les mécanismes à respecter lors de la prise de mesures disciplinaires.

En conclusion, votre programme de prévention renferme tous les élé-ments nécessaires à l’exécution de vos travaux de façon à ne pas compro-mettre la santé et la sécurité des travailleurs. Il doit faire partie de votre cof-fre à outils et devenir un incontournable dans vos travaux quotidiens. ◼

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INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

TESTEURS DE MISE À LA TERREUne bonne mise à la terre des systèmes élec-triques est indispensable pour la sécurité des personnes et des biens. Il est donc important d’en vérifier la qualité. Pour ce faire, il faut employer la bonne méthode et utiliser les bons appareils.

Le système électrique alimentant tout bâtiment ou toute structure doit être convenablement mis à la terre pour diverses raisons : avant tout, pour protéger les personnes contre les éventuels dé-

fauts d’isolement d’équipements sous tension, ce qui peut causer des électrocutions; ensuite, une bonne mise à la terre est essentielle au bon fonctionnement des équipements de protection du réseau et enfin; pour protéger les équipements électriques.

Pour vérifier correctement la qualité de la mise à la terre d’un réseau, il faut la tester selon la bonne méthode. Bien que plusieurs instruments propo-sent une ou plusieurs fonctions de mesure des caractéristiques de terre, il est recommandé d’utiliser un appareil spécialisé.

« Une bonne mise à la terre est essentielle pour protéger les personnes con-tre les électrocutions et la foudre », explique d’abord John Olobri, direc-teur des ventes et du marketing chez AEMC. Il poursuit : « De plus, la sup-pression des surtensions transitoires nécessite une mise à la terre adéquate. C’est aussi une question économique : une mise à la terre adéquate permet de protéger l’équipement contre les courants de défaut. Nous vivons dans un monde numérique où nous utilisons des appareils électroniques de plus en plus sensibles aux perturbations électriques. La mise à la terre du branchement constitue en quelque sorte le point d’ancrage du système de distribution. Une prise de terre adéquate est le point de référence auquel se rapportent en général tous les systèmes électriques et électroniques d’un bâtiment ».

« Dans le but d’obtenir des mesures précises et reproductibles, il est sug-géré d’utiliser des instruments de mesure spécialisés, souvent appelés tes-teurs de mise à la terre. »

« Les testeurs de mise à la terre permettent de mesurer la résistance d’un circuit par rapport la terre. Il existe trois types d’appareils de mesure de terre : les ohmmètres de terre utilisant la chute de tension, ceux qui uti-lisent une pince autour du conducteur de terre, un peu comme une pince ampè remétrique et ceux qui combinent ces deux fonctions. Les ohm-mètres de terre à chute de tension sont utilisés pour effectuer des mesures sur des circuits de terre déconnectés et des grilles de terre de grande enver-gure. Les pinces de terre servent à prendre la mesure du circuit d’un seul piquet de terre ou dans de plus petits systèmes électriques. Une pince de terre peut aussi servir à vérifier les connexions à la grille de terre dans une sous-station.

« Il est possible de mesurer la résistance à une prise de terre déconnectée. La mesure de la résistivité des sols permet d’établir les critères de concep-tion d’une prise de terre, lorsque requis. La mesure de la valeur de résistance d’une prise individuelle permet de s’assurer de son efficacité, relativement à ses valeurs nominales. Il est recommandé de mesurer la résistance du sol à l’aide de la méthode à quatre tiges, qui nécessite un testeur classique à quatre terminaux. Le testeur à pinces servira à tester les prises de terre in-

32 Électricité Québec | mai 2015

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mai 2015 | Électricité Québec 33

dividuelles. La mesure de la résistance du sol doit idéalement être effectuée au début des travaux de construction, afin d’établir un profil de résistivité du terrain. Ces résultats permettent alors d’établir le diamètre des électrodes, la longueur d’enfoncement et le nombre requis pour obtenir l’impédance minimale souhaitée. »

« Dans le cas d’un bâtiment déjà construit dans lequel il est pratique et sécuritaire de déconnecter le neutre, il est possible d’utiliser une méthode à 3 pôles, aussi appelée méthode des 62 %. Il est néces-

saire de le déconnecter pour éviter de mesurer la résistance de terre équiva-lente à toutes les prises de terre du sys-tème. Il existe aussi une autre méthode à 3 pôles, nommée méthode de mesure sélective, qui s’effectue à l’aide d’une pince et qui ne nécessite pas la décon-nexion du système; une autre méthode à 2 pôles, qui nécessite aussi une décon-nexion; et enfin, une méthode sans pi-quet et avec pince qui ne nécessite pas de déconnexion du neutre. »

« L’une des fonctions les plus sou-vent ignorées des testeurs de mise à la terre spécialisés est leur capacité d’enregistrement des données et de génération de rapports. En effet, les instruments d’aujourd’hui sont en mesure de générer des courants élevés et sont programmables; ils peuvent par exemple générer des signaux carrés ou à plusieurs fréquences et enregistrer des profils de données. De plus, leur interface logicielle est toujours de plus en plus conviviale, ils génèrent rapide-ment des rapports pouvant être person-nalisés. »

« Une récente et très importante inno-vation dans la catégorie des testeurs de

mise à la terre manuels est la fonction de mesure de la tension d’une électrode de terre. Enfin, les plus récents instruments sont maintenant équipés d’une interface de transmission des données vers un téléphone intelligent ou une tablette. »

« Il est recommandé d’effectuer des mesures de résistance de terre lors de tout entretien de routine, afin de détecter une éventuelle réduction de l’efficacité des prises de terre. En effet, la résistivité des sols varie selon le cycle des saisons et même d’une année à l’autre en fonction de l’humidité du sol. De plus, les sols sont souvent acides, ce qui constitue un risque de corrosion des électrodes », conclut M. Olobri. ▶

« UNE RÉCENTE ET TRÈS IMPORTANTE INNOVATION DANS LA CATÉGORIE DES

TESTEURS DE MISE À LA TERRE MANUELS EST LA FONCTION DE MESURE DE LA TENSION D’UNE

ÉLECTRODE DE TERRE. »

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34 Électricité Québec | mai 2015

INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

« Un réseau de distribution correctement mis à la terre est essentiel pour prévenir de graves blessures aux personnes, c’est avant tout une question de sécurité », nous explique Bob D’Amico, ingénieur aux ventes et au soutien technique chez Hioki USA. Il faut donc être en mesure de prendre des mesures fiables des diverses prises de terre. Pour ce faire, il faut dispo-ser de pinces ampèremétriques et de ohmmètres de terre à trois ou quatre terminaux. Dans le cas des installations des distributeurs d’électricité, il est requis d’effectuer des mesures multipoints avant et au cours des travaux de construction.

« Il est possible d’utiliser des testeurs multifonctions pour effectuer des essais de terre, s’ils disposent des fonctions et accessoires requis. Toutefois, leur utilisation peut être plus ou moins complexe, le travailleur devant bien comprendre ce qu’il fait pour correctement interpréter les mesures. Il vaut alors mieux garder les choses simples et utiliser un testeur de mise à la terre spécialisé », nous conseille M. D’Amico.

Luis Silva, directeur du marketing des produits électriques chez Fluke Corp., explique : « Une bonne mise à la terre est essentielle pour deux raisons de sécurité : celle des personnes et celle de l’équipement. En l’absence d'une mise à la terre adéquate, les travailleurs sont exposés à un risque d’électrocution. En effet, si un courant de défaut ne peut être aisé-ment redirigé vers une mise à la terre de résistance suffisamment faible, ce courant pourrait emprunter un chemin non intentionnel, ce qui pourrait inclure un travailleur. Enfin, un coup de foudre sur un système de mise à la terre mal entretenu risque de causer des dégâts pouvant s’élever à des mil-lions de dollars et perturber la production d’une usine. »

« Un testeur de mise à la terre permet d’aisément identifier un problème de mise à la terre du réseau électrique, évite des arrêts imprévus et réduit les possibilités de subir des problèmes intermittents. Les testeurs de mise à la terre se subdivisent en deux grandes catégories : ceux utilisés pour prendre des mesures par des méthodes multipôles (multiterminaux), et ceux utili-sés pour prendre des mesures de mise à la terre individuelles (à pinces). Certains appareils peuvent même effectuer les deux types d’essais.

« Les essais de résistivité à quatre électrodes permettent d’établir le meil-leur emplacement pour la prise de terre, avant le début des travaux de con-struction. Ces essais à quatre pôles, ou même une variante à trois pôles, permettent de mesurer la capacité du sol à dissiper l’énergie d’un défaut à la terre. Malheureusement, ces méthodes nécessitent le débranchement de la prise à mesurer, ce qui rend le personnel et l’équipement vulnérables durant l’essai. »

« Ainsi, pour mesurer la résistance de boucles de terre, plusieurs maîtres-électriciens utilisent une méthode dite "sans piquet". En effet, cette tech-nique ne nécessite pas la déconnexion de la résistance de terre en parallèle, une activité dangereuse et fastidieuse, et ne nécessite pas la recherche d’un endroit approprié pour enfoncer des piquets de mesure. »

« Le plus important changement relativement aux testeurs de mise à la terre est leur capacité de collecte et de transfert de données. Bien que les fonctions de base n’aient pas évolué de façon appréciable, le besoin de col-lecte et de partage des données a nettement crû. Ainsi, ces testeurs nous permettent d’éliminer la collecte de données manuelle et de passer à l’ère de la sauvegarde automatisée dans une mémoire de grande capacité et du transfert des données par port USB. »

« IL EST RECOMMANDÉ D’EFFECTUER DES MESURES DE RÉSISTANCE DE TERRE LORS DE

TOUT ENTRETIEN DE ROUTINE, AFIN DE DÉTECTER UNE ÉVENTUELLE

RÉDUCTION DE L’EFFICACITÉ DES PRISES DE TERRE. »

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mai 2015 | Électricité Québec 35

« Un autre changement important est le recours à des accessoires qui faci litent la réalisation des essais. La plupart des techniques nécessitent l’enfoncement de piquets dans le sol à grande distance l’un de l’autre. Cela signifie qu’il faut dérouler des câbles avant les essais et qu’il faut rembobiner le tout lorsqu’on a terminé. Ainsi, nous offrons de nouveaux bobineurs de grandes dimensions et à manivelle, qui permettent de réduire jusqu’à 50 % le temps de préparation aux essais et de démembrement de l’équipement », s’enthousiasme M. Silva.

« Les caractéristiques techniques des testeurs sont souvent liées aux exi-gences de l’essai de différence de potentiel, tel que décrit dans la norme 81 de l’IEEE », explique M. Jeffrey R. Jowett, ingénieur d’application principal chez Megger. « Cette norme a récemment été révisée et il vaut la peine d’en connaître les changements, même si la méthode de base demeure la même. Ainsi, le testeur doit injecter une onde CA d’un piquet de terre à une prise de terre éloignée, et il faut prendre une mesure de baisse de tension entre un second piquet et la prise de terre. Les données ainsi recueillies peuvent être tracées sur un graphique. »

« Il existe deux grands types de testeurs de mise à la terre : les modèles traditionnels à trois ou à quatre terminaux, et les modèles à pinces. Les modèles traditionnels peuvent être utilisés dans tous les types d’essais. L’utilisation des modèles à pinces nécessite la réunion de trois conditions : la prise de terre ne doit pas être isolée du système électrique, il doit y avoir une seule connexion entre l’électrode de la prise de terre et le système élec-trique et la mesure doit être considérée comme acceptable (distance suf-fisante entre les points de mesure), puisqu’il n’y pas de moyen d’établir un profil de résistivité du sol.

« Les changements apportés à la procédure la rendent plus pratique à réalis-er et rendent les résultats plus fiables, notamment par l’ajout d’indicateurs d’avertissement indiquant la détection de problèmes dans le circuit de test, l’ajout de fonctions de mise en mémoire et de transfert de données, de tra-çage de graphiques, de calcul et enfin, la mise aux normes sur le plan de la sécurité et de la robustesse de l’équipement. »

« Le principal défi avec les mesures à l’aide de pinces est l’élimination des fréquences parasites, qu’elles soient d’origine tellurique (du sol) ou harmo-niques entre deux circuits de terre qui sont rapprochés l’un de l’autre. Ici encore, la technologie de base est bien connue, mais on peut lui ajouter un côté pratique. Par exemple, l’équipement doit être physiquement résistant puisque tous ces essais sont effectués à pied d’œuvre, dans des conditions souvent difficiles. Ainsi, l’équipement doit être particulièrement compact puisqu’il faut souvent se faufiler entre divers conduits dans des cavités à l’étroit ou dans un puits de mesure encastré. Les fonctions de retenue de la mesure (data hold) et de rétroéclairage de l’écran sont aussi des plus ap-préciées. »

« La mise au point de pinces amovibles a permis deux autres améliorations. Ainsi, il est possible d’effectuer des essais nécessitant des pinces à l’aide d’un testeur standard. On se retrouve ainsi avec un testeur tout-en-un, qui per-met d’effectuer les essais traditionnels plus rigoureux et les pratiques essais d’entretien, qui nécessitent des pinces. Il est maintenant possible d’utiliser les pinces afin de distinguer les courants d’essai allant à la prise de terre elle-même de ceux allant à la terre par le neutre de branchement du distributeur. Cette caractéristique permet de mesurer les prises de terre raccordées sans devoir déconnecter le neutre de branchement du distributeur », conclut M. Jowett. ◼Par : Jeff Griffin_________________________________________________Reproduction d'article autorisée par Electrical Contractor

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MCEE2015

36 Électricité Québec | mai 2015

DES RÉPONSES, DES VENTES ET DES PARTENARIATS : MISSION ACCOMPLIE!

Depuis des mois que nous vous en parlions,

le salon MCEE est maintenant chose du passé.

Les 22 et 23 avril, c’est à la Place Bonaventure

à Montréal que se déroulait le plus grand

salon nord-américain en électricité, éclairage,

plomberie, hydronique et CVAC. Survol de ces

deux jours de fébriles activités.

Il fallait par moments jouer du coude pour dénicher une place devant l'un des quelque 385 stands qui ont envahi la Place Bonaventure les 22 et 23 avril dernier. Un peu plus de 6 000 professionnels, étudiants

et travailleurs des secteurs de l'électricité, de la plomberie, de l'éclairage, de l'hydronique et CVAC y ont cueilli des informations, fait le nid d'éventuels partenariats, acquis des connaissances et nourri leur curiosité dans le cadre du plus important salon de l'industrie : 32 % d'entre eux étaient des entre-preneurs spécialisés et 71 % des visiteurs ont dit avoir l’intention de faire des achats au cours des 12 prochains mois, précisément sur la base de ce qu’ils ont vu au Salon.

Le savoir, tout autant que les indispensables produits, était à l'honneur, alors qu'un grand nombre de visiteurs ont écouté les experts qui présentaient l'une des 26 conférences à l'horaire.

Maîtres électriciens, travailleurs de l'électricité et curieux se sont massés au stand de la CMEQ pour le lancement du Guide technique 2015, qui a clos la première journée du Salon sur une note festive.

Les experts ont tranché, en matière de produits novateurs : 19 des 120 nou-veautés dont les entreprises avaient soumis la candidature au Concours des nouveaux produits ont été couronnés.

Et le couronnement de toutes les entreprises qui ont exposé leur expertise au Salon? Les centaines de poignées de main et cartes d'affaires échangées, et les questions posées et réponses données, qui s'avèrent en fait l'un des nom-breux ingrédients du pain de l'industrie.

Des membres de chacune des directions de la CMEQ ont mis la main à la pâte pour répondre aux questions des visiteurs pendant les deux journées du Salon MCEE. Les spécialistes des services techniques ont été interrogés au sujet de la parution du Code de l'électricité 2015, de même que celle du Guide technique de la CMEQ. Plusieurs étudiants ont posé aux spécialistes de la qualification des questions sur les prérequis et la formation technique néces-saires pour devenir électricien ou maître électricien.

Des représentants de la Direction des services juridiques ont mis leur exper-tise au service des visiteurs du stand de la Corporation alors que ceux de la Direction des services informatiques, ont éclairé un grand nombre de visi-teurs, notamment au sujet du logiciel Gestion CMEQ.

Selon les organisateurs du Salon, les visiteurs ont passé en moyenne davan-tage de temps au MCEE, et 10 % d’entre eux sont venus les deux jours pour avoir le temps de voir tous les produits et d’assister à tous les séminaires qui les intéressaient.

Denis Lessard compte parmi les fidèles du Salon; il le visite depuis ses débuts. Il apprécie le fait d'y découvrir les nouvelles technologies en matière de produits électriques et il y a déniché de nouveaux fournisseurs à quelques reprises, mentionne-t-il. « C'est profitable, parce qu'on voit toutes les nou-veautés avant tout le monde. Parfois, on voit des produits et on dit : Ça existe ça? », ajoute-t-il.

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mai 2015 | Électricité Québec 37

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Dans le cadre du salon MCEE, la Corporation des maîtres électriciens du Québec organise des conférences portant sur l’électricité et l’éclairage. La première conférence présentée par la Corporation portait sur la 10e édition du Livre bleu d’Hydro-Québec et était donnée par M. Imed Laouini, ing., Ph.D., conseiller technique à la CMEQ.

Principales nouveautés de la 10e édition du Livre bleu d’Hydro-QuébecUne nouvelle édition du Livre bleu a été rendue nécessaire en raison de l’arrivée des compteurs de nouvelle génération et par souci d’harmonisation avec le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2010.

Les changements au Livre bleu sont de deux ordres : au niveau de la struc-ture et au niveau du contenu.

Au niveau de la structure, la présentation et le contenu de plusieurs chapi-tres ont été revus. Certains articles ont été regroupés, rendant la consulta-tion plus simple et plus rapide.

En ce qui a trait au contenu, plusieurs nouveautés. En voici un survol rapide :Des définitions des termes fréquemment utilisés dans la norme ont été re-vues afin d’en préciser le sens et d’éviter toute ambiguïté.

Chapitre 1 : Les Demande d’alimentation et de Déclaration de travaux (DA/DT) font maintenant l’objet de deux articles distincts. Plusieurs ar-ticles ont aussi été modifiés pour clarifier les rôles et les responsabilités des maîtres électriciens et ceux du personnel d’Hydro‐Québec.

Chapitre 2 : Les articles traitant des modes de fixation, des dégagements et de la hauteur de la ferrure de branchement ont été modifiés.

Chapitre 3 : Précision concernant le tirage des câbles.

Chapitre 4 : Une nouvelle méthode de branchement a été normalisée afin de faciliter ce genre d'alimentation temporaire.

Chapitre 5 : Il regroupe désormais les dispositions communes et applica-bles, sauf avis contraire, à toutes les installations de mesurage.

Chapitre 6 : Ajout majeur : l’article 6.4.2 stipule que les installations de mesurage à 120/240 V de 200 A et moins sont maintenant installées à l’extérieur, sauf à quelques exceptions.

Chapitre 7 : Ne traite désormais que des installations d'appareillage de mesure avec armoire pour transformateurs. On y spécifie également que les abris extérieurs permanents pour le mesurage requérant l’installation d’un coffret de branchement en amont ne sont plus acceptés.

Chapitre 8 : Nouveau chapitre portant sur les installations d'appareillage de mesure avec cellule de mesurage.

Luminophores à bande étroite Une nouvelle génération de DEL haute performancePar : Sébastien Magnan, ing., Gestionnaire de conception, GE Éclairage

Les luminaires utilisant les diodes électroluminescentes (DEL) sont om-niprésents dans notre environnement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. Les systèmes d’éclairage utilisant les DEL sont en voie de rem-placer les systèmes traditionnels. Leur efficacité – lumen par watt – et la qualité de la lumière produite sont, entre autres, les raisons de leur succès. Un tel produit est-il encore améliorable? Eh bien oui.

La recherche et les expérimentations se poursuivent et le conférencier est venu présenter les avantages des luminophores à bande étroite en ce qui a trait à l’efficacité et au rendu des couleurs dans les applications d’éclairage d’intérieur.

L’arrivée des luminophores à bande étroite a été retardée en raison de pro-blèmes de stabilité. Les consommateurs exigent en effet des garanties de plusieurs années pour ce qui est de la puissance et du rendu des couleurs. Ces problèmes sont maintenant résolus par l’utilisation de phosphores très stables. ▶

Conférences

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38 Électricité Québec | mai 2015

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MCEE2015Les luminophores composés incluant des luminophores à bande étroite permettent la création de DEL ayant une efficacité et une qualité spectrale supérieure. Ce type de DEL possède un avantage marqué sur les DEL de fabrication courante. Le gain en efficacité d’une DEL incluant lumino-phores à bande étroite sur une DEL typique - HI CRI (color rendering index) est de 32 %.

Images à l’appui, le conférencier a montré la supériorité de l’éclairage DEL à luminophores à bande étroite dans l’éclairage commercial. Les photos montraient les comptoirs d’une épicerie où la différence était frappante en-tre l’éclairage à DEL standard et les DEL à luminophores à bande étroite.

L’éclairage intelli… quoi?Par : Isabelle Lessard, ing., division éclairage, Ville de Montréal

L'huile de baleine, vous connaissez? C'est ce qui permettait d'éclairer les rues de la ville de Montréal en 1815. Elle alimentait les réverbères. 200 ans plus tard, la métropole est sur le point de se doter d'un système de gestion de l'éclairage aux DEL, qui rendra notamment possible la modification des niveaux d’éclairage lors d’événements ou d’absence de circulation. Ce n'est là qu'un des rejetons de la ville intelligente, présentés par Isabelle Lessard, ingénieure à la division d'éclairage de la Ville de Montréal, dans le cadre d'une conférence.

En quelle année fut installé le premier feu de circulation à Montréal? En 1927; et le réseau d'éclairage fut converti au sodium haute pression en 1989. À cette époque, on construisait des infrastructures de base dans le but de répondre aux besoins de circulation et de sécurité en milieu urbain. C'était le début de la notion de « réseau » : on connectait les machines entre elles.

Aujourd'hui, l'objectif des dernières années est de répondre aux besoins d’information des gestionnaires des divers modes de transport, en dotant les infrastructures existantes d'outils de mesure et d'évaluation. Cela signi-fie qu'il faut connecter usagers et transport.

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mai 2015 | Électricité Québec 39

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Le Centre de gestion de la mobilité urbaine, l'un des projets-clés de la ville intelligente, mis en place par la Ville en 2014, joue en quelque sorte le rôle de carrefour de ces interconnexions; il permet notamment de réguler le trafic et de gérer les incidents. Le gabarit virtuel peut quant à lui détecter les véhicules en hauteur à l'approche d'un viaduc.

Montréal procédera en outre à la conversion aux DEL des 132 500 lumi-naires de son territoire, ce qui générera une diminution de 50 % des coûts en électricité et en entretien, en plus d'offrir une meilleure visibilité et une meilleure uniformité d'éclairage.

Un système intelligent de gestion de l'éclairage permettra notamment de connaître la consommation des luminaires, mais également de modifier les niveaux d’éclairage lors d’événements ou d’absence de circulation.

Contrôles urbains en éclairagePar : Martin Mercier, ing. Chef de produit de contrôle d’éclairage, Philips Lighting Systems

Le concept de « Smart city » est au cœur des préoccupations de plu-sieurs gestionnaires dans de nombreuses grandes et moins grandes villes du monde. Cette conférence présentait les avantages que peuvent retirer les municipalités d’un meilleur contrôle de l’éclairage urbain. En effet, une bonne part des budgets en énergie des villes est consacrée à l’éclairage.

En premier lieu, il faut retenir que c’est le citoyen qui doit être au centre de la Smart city. Il faut s’assurer du bon éclairage au bon moment. Un seul moyen d’y arriver : le contrôle des luminaires. ▶

Conférences

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40 Électricité Québec | mai 2015

MCEE2015

Les diodes électroluminescentes (DEL) ont l’immense avantage, par rap-port aux anciens luminaires de rues, de s'allumer instantanément. En plus, leur puissance peut être contrôlée facilement. Leur puissance peut donc varier en fonction du moment du jour ou en fonction des conditions cli-matiques. Ce faisant elles procurent, en plus des économies d’énergie, une sécurité accrue aux usagers des rues, tant piétons que cyclistes et automo-bilistes.

Les possibilités sont presque illimitées on pourrait aussi diminuer ou aug-menter l’éclairage selon le lieu et le moment de la nuit. A-t-on besoin d’un éclairage fonctionnant à pleine capacité toute la nuit sur un bout de rue ne comportant pas d’habitation? Poser la question, c’est y répondre. Ce genre d’équipement permet de découper le territoire en sections et de contrôler les luminaires un à un!

De plus, des programmes sont intégrés pour faire varier la puissance utilisée par les DEL des luminaires en fonction de l’âge de celles-ci, afin de com-penser la perte de luminosité. Il est ainsi possible d’obtenir un éclairage d’une qualité constante toute leur vie durant.

Ces luminaires de nouvelle génération sont préprogrammés et prêts à être installés. Ils peuvent communiquer entre eux et renseigner les autorités, grâce à l’ajout de détecteurs, de capteurs ou de caméras, de problèmes de circulation, de mauvaises conditions routières, d’accidents, etc.

Un autre avantage non négligeable est celui de la gestion de l’inventaire. Les luminaires pouvant communiquer pourront signaler une panne sur un lampadaire, en indiquer la raison et l’emplacement exact, mettant ainsi fin à ces promenades d’inspection par les employés municipaux pour repérer les équipements défectueux.

Seul bémol : la compatibilité entre les différents systèmes. Les villes ne feront pas la transformation de tout leur éclairage au même moment. Les plateformes seront-elles compatibles entre elles et le demeureront-elles suf-fisamment longtemps pour permettre aux villes de procéder par étapes? Il y a manifestement là un sujet de préoccupation.

Appareil autonome d’éclairage (unité à batterie)Par : Martin Mihaluk, ing., ingénieur-conseil, Corporation des maîtres électriciens du Québec

Les appareils autonomes d’éclairage, communément appelés « éclairage d’urgence » sont principalement conçus pour des applications où l’on exige un système de sécurité des personnes. L’éclairage fourni par ces appareils sert à sécuriser le déplacement des occupants du bâtiment lors d’une panne de courte durée ou bien pour évacuer les occupants lors d’une situation d’urgence.

Étant donné son importance, ce type d'éclairage fait l’objet de plusieurs règlements et normes. En premier lieu, voyons en quoi consiste un appa-reil autonome d’éclairage. Celui-ci comprend habituellement : une batterie d’accumulateurs; un moyen de recharge pour maintenir automatiquement la batterie en état de charge; des lampes ou des bornes de sortie auxquelles des lampes certifiées peuvent être branchées; un moyen d’alimenter les lampes quand l’alimentation normale fait défaut et pour les remettre hors tension quand l’alimentation normale est rétablie et des voyants lumineux et avertisseurs sonores.

Lors d’une nouvelle installation ou bien lors du remplacement d’un système d’éclairage de secours, il faut s’assurer que l’installation respecte les normes prescrites par : le Code de construction du Québec, chapitre V – électricité; le Code de construction du Québec, chapitre 1 – Bâtiment et par le Code national du bâtiment Canada 2005. À ces normes s’ajoutent les règlements munici-paux ou d’arrondissement et les recommandations du manufacturier.

L’emplacement des appareils fait aussi l’objet de règles. Le Code national du bâtiment indique les endroits où un éclairage de sécurité est exigé dans un bâtiment. Il fixe aussi la durée minimale de fonctionnement qui varie de 30 minutes à deux heures selon le type d’immeuble et l’usage de celui-ci.

Le niveau d’éclairement est aussi réglementé : il doit être d’au moins de 10 Lux et ne doit jamais être inférieur à 1 lux – un « lux » représente l’éclairement d’un mètre carré recevant uniformément un flux lumineux d’un lumen.

Plusieurs autres normes s’appliquent à l’installation d’appareils autonomes d’éclairage. On le voit, ces appareils et leur installation doivent répondre à des normes strictes afin d’être au maximum de leur efficacité.

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mai 2015 | Électricité Québec 41

Réussir dans la conversion aux DELPar : Mihai-Razvan Pecingina, ing., ingénieur en électricité et concepteur d'éclairage, Les consultants DND, et président IDA Québec et Jean-François Longchamps, directeur – Développement des affaires d'Ealux

La conférence a débuté par une description des avantages de l’éclairage à DEL. Ainsi on a souligné la durée de vie des DEL qui peut atteindre 45 ans. Utili-sées pour l’éclairage routier et urbain, les DEL entraînent des réductions de la consommation d’énergie, des coûts d’entretien et d’opération, une diminu-tion des gaz à effet de serre et, enfin, une réduction de la pollution lumineuse.

La technologie des DEL évolue sans cesse et leur puissance et leur qualité ne cessent de s’accroître. Ainsi, en 2014, la puissance des DEL était de 120 lumens par watt. Certains prévoient que cette puissance passera à 230 lumens par watt en 2018 et qu’elle pourrait même atteindre 300 lumens par watt en 2022.

On l’a vu, les économies d’énergie et la fiabilité sont des enjeux de premier ordre pour les municipalités mais celles-ci ne doivent pas se lancer tête baissée dans une conversion. Lors du choix de luminaires, une attention particulière doit être apportée à la qualité de construction, à la durée de vie et à la garantie de ceux-ci. Il est aussi fortement recommandé de faire appel à un éclairagiste pour faire un calcul d’éclairage afin de faire les bons choix.

Un autre avantage, et non le moindre, de l’éclairage à DEL, est le contrôle qu’il permet. Grâce à l’utilisation des DEL et à l’interaction de plusieurs éléments, les réseaux d’éclairage de passifs qu’ils étaient deviennent actifs.

Attention cependant, conversion n’égale pas nécessairement contrôle. Afin d’arriver à un contrôle efficace de l’éclairage et assurer le succès de l’exercice, il faut passer par plusieurs étapes. Pour commencer, il faut discuter du projet avec les divers intervenants afin d’arriver à une concertation. Ensuite, il faut choisir le type de contrôle que l’on souhaite implanter selon les conclusions des discussions, selon les besoins actuels et futurs, faire le choix des proto-coles et d’une interface utilisateur simple. Il faudra de plus voir à former les utilisateurs et assurer une gestion rigoureuse.

Avec un bon système, il sera possible de moduler l’éclairage des rues en fonc-tion de l’heure de la journée, des conditions climatiques et de la circulation tout en diminuant la pollution lumineuse. La modulation de la puissance de l’éclairage augmente la durée de vie des luminaires. De plus, les cellules photo- électriques pourront être éliminées. Enfin, des rapports de bris en temps réel rendront plus efficace l’entretien.

On le voit, l’avenir est aux DEL mais aussi au contrôle de l’éclairage. Il faut planifier, bien planifier et, vu la durée de vie des DEL, si l’on fait les mauvais choix, on aura à vivre longtemps avec ses erreurs! ▶

Conférences

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42 Électricité Québec | mai 2015

MCEE2015Éclairage pour le bien-être : le nouveau défiPar : Jennifer Veitch, CRNC. Ph.D., psychologie, agente de recherche principale, Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Cette conférence portait sur les effets de l’éclairage sur la santé et le com-portement. La qualité et la quantité d’éclairage auxquelles nous sommes exposés ont une influence directe sur notre santé et notre humeur.

De nouveaux systèmes de contrôle de l’éclairage permettent aux usagers non seulement de régler l’intensité de la lumière émise par les luminaires à DEL mais aussi la couleur de cette lumière. De tels systèmes sont évidem-ment plus coûteux mais il a été constaté que lorsque les usagers ont la pos-sibilité d’ajuster la lumière en fonction de leur goût et de leurs besoins, leur santé et leur attention au travail s’en trouvent améliorées. Ils sont plus per-formants, font moins d’erreurs et se concentrent plus facilement.

L’accès à la lumière du jour est aussi très important. Les nouveaux systèmes de contrôle peuvent adapter la lumière artificielle en fonction de la lumière du jour et ainsi atteindre une qualité de couleur et d’intensité jamais égalée.

Cependant, si la qualité de l’éclairage et la lumière du jour sont importantes, la qualité de la noirceur l’est tout autant. Les recherches montrent que de dormir dans un environnement exempt de lumière apporte un sommeil plus réparateur. Il est donc recommandé de tirer les rideaux afin d’éviter que l’éclairage de rue pénètre dans la chambre et de veiller à ce qu’aucun écran ne soit en fonction durant la nuit.

La lumière a, de tout temps, eu comme but d’améliorer notre bien-être. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies nous pouvons contrôler au-tomatiquement ou individuellement la quantité et la couleur de la lumière, intégrer la lumière du jour, économiser de l’énergie et prolonger la vie des luminaires en variant leur intensité en fonction des besoins.

Dans le but d’améliorer le confort dans les lieux fermés, des cieux artificiels sont maintenant disponibles. Il s’agit d’un écran DEL relié à une caméra Web pointée sur le ciel amenant ainsi l’information sur le temps qu’il fait en temps réel. Enfin, il a été observé que les patients souffrant de dépres-sion profonde sont moins longtemps hospitalisés lorsqu’ils occupent une chambre ensoleillée que lorsqu’ils sont installés dans une chambre où le soleil n’entre pas directement.

Santé et lumière sont intimement liées. Les plus récentes installations per-mettent un mariage optimal entre la lumière du jour et la lumière artificielle tout en offrant un contrôle maximal aux usagers, à condition que ceux-ci soient bien informés. Bien formés et instruits des possibilités offertes ils pourront bénéficier d’un éclairage de très haute qualité adapté à leurs be-soins.

Des bâtiments complètement DEL… Est-ce rentable?Par Michel Morin, coordonnateur à l’énergie et l’entretien, Commission scolaire des Samares

Ce n'est pas parce qu'on ne cesse d'en vanter les vertus qu'elle est une pana-cée. Et pourtant... on louange la DEL avec raison car elle peut être très ren-table même en mettant tous ses œufs dans le même panier. La preuve : des bâtiments scolaires entièrement éclairés aux DEL dans la région de Joliette.

Michel Morin, coordonnateur à l'énergie et à l'entretien à la Commission scolaire des Samares, a expliqué les objectifs, le déploiement et les résultats attendus de ce projet majeur qui a démarré en 2008-2009 avec la première installation, dans le gymnase d'une école, de luminaires Flash DEL.

La consommation des installations d'éclairage représente 35 % de la con-sommation énergétique des bâtiments. Le projet d'installation de l'éclairage aux DEL, jumelé à un système de gestion automatisé adapté, vise justement à réduire de façon significative la consommation énergétique. Avec une durée de vie enviable et la possibilité d'être recyclée, la DEL avait la cote, d'autant plus qu'elle permet de diminuer les rejets de CO2. Sans compter le fait que les lampes fluorescentes subiront à moyen terme des hausses de prix importantes, en raison de l'inflation du prix des Terres Rares.

« ON DÉCOUVRE DE NOUVEAUX PRODUITS, ON RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS. J'AI VU DES PRODUITS QUE JE NE CONNAISSAIS PAS ET QUI PERMETTENT D'ÉCONOMISER EN TERMES DE MAIN-D’ŒUVRE. »

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mai 2015 | Électricité Québec 43

L'une des six écoles de la Commission scolaire des Samarres dans lesquelles on a procédé à une réfection majeure de l'éclairage aux DEL est l'école de l'Aubier, qui possède 4 350 mètres carrés d'espace à éclairer. Une commande centralisée permet d'interrompre l'éclairage extérieur selon un horaire pré-déterminé par une horloge astronomique. Il peut également être activé par la détection de mouvements, puisqu'il est relié au système d'intrusion.

Le système est également doté de détecteurs d'éclairage naturel et d'occupation de même que d'un gradateur et du contrôle intelligent (utilisé notamment pour l'intercommunication et le contrôle du chauffage).

Les résultats des trois premières années furent décevants, faute de puis-sance et de fiabilité. C'est à partir de 2011-2012 que l'économie d'énergie, la puissance et la fiabilité furent au rendez-vous et sont devenues la norme.

La commission scolaire a jusqu'ici réalisé la conversion de l'éclairage dans cinq écoles secondaires et plusieurs écoles primaires de son territoire.

Outre la rentabilité économique, énergétique et en matière de développe-ment durable, on vise l'obtention d'un éclairage homogène, confortable et exempt de la nécessité d'entretien.

Comment sélectionner le meilleur projet d’éclairage?Par : François Courchesne, ing., président, C-Nergie

DEL par-ci, DEL par- là : n'y-a-t-il pas un système d'éclairage plus ap-proprié pour les besoins de votre client? Si oui, lequel choisir? Comment identifier les coûts réels et les véritables économies? François Courchesne, président de C-Nergie, qui aide les entreprises à réaliser leurs projets en matière de consommation d'énergie, a répondu à ces questions en procé-dant à l'évaluation de trois projets d'éclairage (18 000 lumens). Il a d'abord souligné que l'on ne pourra effectuer un choix judicieux si on oublie le fait que l'éclairage n'est pas une dépense ni un investissement mais un besoin...

Il fallait choisir l'un de ces trois scénarios : des luminaires aux halogénures métalliques MHPS, les luminaires 4T5HO (220 W) T5HO et les lumi-naires aux DEL.

Comme la décision ne peut être prise à la légère, M. Courchesne propose cinq méthodes d'évaluation : celle qui s'appuie sur une matrice de décision,

celle qui est basée sur le coût total de possession, de même que les mé-thodes traditionnelles, qui évaluent les projets en fonction de la période de retour sur l'investissement (PRI), de la valeur actualisée nette (VAN) ou du taux de rendement interne (TRI).

La matrice de décision, qui permet notamment de comparer différentes solutions côte à côte, a permis de conclure que l'éclairage aux DEL 3 (de bonne performance - 192 W) est le plus coûteux mais également le plus avantageux.

L'option DEL 3 arrive également première au fil d'arrivée lorsqu'on évalue les projets selon le coût total de possession. Cette méthode d'évaluation élude toutefois le côté qualitatif des projets et ne permet pas non plus de pondérer en fonction des priorités de l'organisation.

Et alors, le gagnant est...? Les choix les plus judicieux sont les systèmes d'éclairage au T5HO, les DEL 2 (de bonne performance - 145 W) et les DEL 3.

Peser le pour et le contre ne devrait pas être source d'angoisse si l'on dé-finit bien l'horizon du projet (2, 5 ou 25 ans?), de même que son objectif (économie d'énergie, respect des normes, régler des problèmes d'entretien par exemple). Et il faut prendre garde aux pièges, tels que l'évaluation de projets non comparables ou des nouveautés trop attrayantes. ▶

Conférences

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44 Électricité Québec | mai 2015

MCEE2015Concours des nouveaux produits

ET LES GAGNANTS SONT...Les juges se sont gratté la tête à plusieurs reprises; ils n'ont pas eu la par-tie facile en choisissant les 19 nouveaux produits couronnés parmi les 120 produits novateurs conçus par les entreprises qui avaient soumis leur can-didature au concours. Le jury était composé de six experts, dont Pierre La-marche, ing. et Imed Laouini, ing., tous deux représentants de la CMEQ.

Pour gagner leurs faveurs, les produits devaient se démarquer en matière d'innovation, d'efficacité et de potentiel commercial, mais également par leur design et leurs caractéristiques techniques et d'ingénierie.

Chacun des juges devait d'abord soumettre son évaluation préliminaire du produit, basée sur la lecture de la documentation fournie par le manufac-turier. Une note globale fondée sur ces jugements était ensuite accordée à chacun des produits, après quoi les membres du jury leur accordaient tour à tour une note. Les représentants des manufacturiers des produits les mieux cotés devaient ensuite convaincre les juges.

Voici les lauréats des catégories liées aux secteurs de l'électricité et de l'éclairage :

Produit de l'année : FLIR Systems, avec son système de lecture thermique FLIR C2

Produit d'éclairage extérieur : RAB Design Lighting Inc., pour son luminaire extérieur DVAKS Led

Produit d'éclairage intérieur : Axis Lighting c/o LumiGroup, avec un luminaire bi-directionnel Slim with 2xSurroundLite

Produit électrique d'application industrielle : Thomas & Betts, pour son système de chemin de câbles T & B RAccord Helix

Produit électrique d'application résidentielle ou commerciale : Convectair, avec ses convecteurs électriques Opéra 12 & Opéra 17

Appareils de chauffage et/ou de climatisation à air pulsé : EX-AEQUO Neptronic, pour des serpentins électriques avec contrôleur intelligent intégré Biddle Air System, pour son chauffeur d'air au gaz Noz Gas

Lecteurs et artisans du Guide technique 2015, à votre santé!Il est né, il est baptisé! L'arrivée du Guide technique 2015 a été officielle-ment annoncée dans le cadre d'un 5 à 7 lors de la première journée du Salon. Tout l'espace imparti au stand de la CMEQ était occupé par les visiteurs qui ont écouté le directeur général de la Corporation, Me Simon Bussière, dévoiler le contenu de cette huitième édition.

Plusieurs curieux s’étaient massés à proximité du stand, pendant que Me Bussière soulignait le travail de longue haleine accompli par les rédacteurs et autres artisans du Guide. Il a notamment signalé la précieuse collaboration de Mme Céline Tremblay et de M. Alain Sirois, du CEMEQ (Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec).

Le président de la CMEQ, M. Daniel Sarrazin, a également pris la parole et salué le travail des collaborateurs qui ont participé à la conception du Guide.

L'ouvrage de référence en électricité de la Corporation des maîtres élec-triciens du Québec a subi une refonte majeure. Trois nouveaux chapitres bonifient son contenu, issu de consensus de spécialistes : l'un porte sur les génératrices, un autre décortique les dispositifs de protection et le dernier explique la sécurité liée à l'électricité. Les changements de pratiques que nécessitent les nouveaux produits sur le marché y ont été intégrés et les parties du contenu liées aux techniques ou aux produits désuets et qui n'ont plus leur place sur les chantiers ont été retirées.

Plus d'une centaine de visiteurs ont déjà précommandé leur exemplaire dans le cadre du Salon MCEE. ◼Par : Josée Descôteaux et Michel Sormany de la [email protected]

M. Daniel Sarrazin, président de la CMEQ

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mai 2015 | Électricité Québec 45

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NOMINATION

ALAN 2015 À SHERBROOKEDu 29 au 31 mai 2015 se tiendra le 3e congrès international ALAN 2015 (Artificial Light at Night). ALAN est un congrès international qui touche à tous les aspects de la lumière artificielle de nuit et regroupe les plus grands experts mondiaux des domaines reliés à l’éclairage. Les grands thèmes suivants y sont abordés : technologie et design, biologie et écologie, modélisation et mesures, santé et société. Comme l’année 2015 a été décrétée par l’Unesco Année internationale de la lumière, cette 3e édition d’ALAN revêt une importance particulière. IDA Québec et IDA (International Dark-Sky Association) sont commanditaires de cette manifestation. Le congrès se déroulera au Grand Times Hôtel à Sherbrooke.

www.idaquebec.org

CONFÉRENCE SUR LES TECHNOLOGIES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE La 4e conférence sur les technologies du changement climatique (CTCC 2015) est un forum international pour échanger de nouvelles informations et idées afin de faire face au changement climatique. Elle offre aussi aux participants l’occasion de se tenir au courant des techniques et technologies émergentes en matière de réduc-tion et d’adaptation aux impacts du changement climatique. Cette conférence est organisée par l’Institut canadien des ingénieurs (ICI) et dix de ses sociétés membres. Des conférences touchant l’énergie et la production industrielle, les infrastructures et les édifices, et les transports sont au programme. La CTCC 2015 se tiendra du 25 au 27 mai à l'Hôtel Omni Mont-Royal à Montréal.

www.cctc2015.ca

LANCEMENT DU GUIDE TECHNIQUE 2015

La Corporation des maîtres électriciens du Québec a profité de la tenue du salon MCEE à Montréal pour lancer, le 22 avril dernier, la nouvelle édition de son Guide technique. Cette nouvelle édition propose un contenu entièrement revu et enrichi. De plus, trois chapitres ont été ajoutés : un sur les dispositifs de protection, un deuxième sur les génératrices et un troisième sur le travail hors tension et les risques liés à l’électricité. Le Guide comprend désor-mais deux tomes. Le Tome I porte sur les technologies traditionnelles, alors que le Tome II traite des nouvelles tech-nologies. La présentation a aussi été simplifiée et harmonisée. Maintenant en couleur, le Guide est plus attrayant et la compréhension des graphiques et des ta bleaux plus aisée. Enfin, des onglets et une pagination adéquates facilitent la recherche. Il est possible de commander l'ouvrage directement sur le site de la CMEQ, au coût de 95 $.

www.cmeq.org

LES NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

La compagnie Drumco Énergie inc. est fière d’accueillir M. Marc Gravel au sein de son équipe. Ayant acquis une expérience dans la vente des produits Kohler depuis 1986, il occupera le poste de représentant senior aux ventes dans la région Sud du Québec. Nous vous invitons donc à vous joindre à l’équipe Drumco Énergie pour lui souhaiter bon succès dans le prolongement de sa carrière.

M. Marc Gravel

Drumco

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46 Électricité Québec | mai 2015

NOUVEAUX PRODUITS

INDEX DES ANNONCEURSArani systems corp 21

Arlington Industries Inc. 3

Beghelli Canada inc. 27

Brady Canada 29

Bucan Electric. 33

CMEQ 25

CMEQ 31

Dale Parizeau Morris Mackenzie 42

Distributeck électrique inc. 15

Dubo électrique ltée 35

Delta transformers 43

Eaton Canada inc. 47

GE Lighting Systems 23

Inventex Distributions inc. 45

Ipex inc. 7

Leviton 39

Lumen inc. 48

Nedco 9

RecycFluo 19

Solutions Well Green 24

Southwire 2

Stanex inc. 11

Stelpro Design inc. 17

Surplec HV 37

Thomas & Betts 5

Transformateur Bemag 41

Wesco 13

Wesco Distribution Canada LP 38

LUMINAIRE D’EXTÉRIEURLuminaire d’extérieur de Rab Design Lighting inc., une solution d’éclairage à DEL pour remplacer les luminaires des séries VAKS et DVAKS. Ce luminaire utilise des DEL de haute qualité entièrement testées. Boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre durable résistant à l’écaillage et à la décoloration. Ce luminaire génère au moins 70 % des lumens initiaux pour au moins 50 000 heures de fonctionnement. Dissipation optimale de la chaleur, conforme aux spécifications de l’ANSI en ce qui concerne la chro-maticité des produits d’éclairage à semiconducteurs.

www.rabdesign.ca

THERMOSTAT PROGRAMMABLEGrâce au nouveau thermostat INSTINCT ConnectMC de FLEXTHERM, les usagers peuvent maintenant programmer et contrôler leur système de plancher chauffant à distance par téléphone intelligent, tablette, portable ou ordinateur. Cette option est idéale pour les propriétaires qui veulent pouvoir garder un œil sur le rendement de leur système, modifier les réglages et analyser la consommation d’énergie en tout temps, où qu’ils soient. Certifié DDFT de Classe A testé selon la norme UL no 943 & CSA C22.2 no 144.1 et selon la norme UL no 873 & CSA C22.2 no 24.

www.flextherm.com/fr

INTERRUPTEURS ANTIMICROBIENSLes interrupteurs traités antimicrobiens de Leviton sont fabriqués avec de l’urée incorporée avec un additif d’ion argent pour la protection antimicrobienne du dispositif. Les interrupteurs à levier de 20 A et de 120/277 V sont disponibles dans les configura-tions unipolaires et à trois voies. Dispositifs modulaires Lev-Lok. Interrupteurs pour usage très intensif, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral. Disponibles en blanc, rouge ou gris.

www.leviton.com

CAMÉRA THERMIQUELa FLIR C2 est la première caméra thermique complète de poche au monde conçue pour les experts et les entrepreneurs du bâtiment. La Flir C2 est dotée des caractéristiques suivantes : amélioration des images MSX® en temps réel, haute sensibilité, champ de vision large et imagerie entièrement radiométrique permettant de montrer clairement où se trouvent les problèmes et de vérifier l'achèvement des réparations. Elle est dotée d’un écran tactile 3 pouces intuitif et brillant avec orientation automatique pour une vision facile.

www.flir.com/C2

TABLEAUX DE CONTRÔLELes tableaux de contrôle SMP de Siemens sont construits de façon à réduire l’espace nécessaire et assurent un entretien flexible, deux caractéristiques essentielles pour les installations industrielles légères, les centres commerciaux et les bâtiments commerciaux. Les sections de branchement du client du SMP prennent en charge une vaste gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé Sentron en tant que sectionneurs principaux. Courant admissible nominal : 1 200 A, 800 A, 600 A Max. 600 V, tripolaire à 3 conducteurs ou tripolaire à 4 conducteurs.

www.siemens.ca

Page 47: Mesure des harmoniques Un nouveau programme de prévention ... · les harmoniques. Comme vous le découvrirez dans cet article, leur présence vient polluer les réseaux et peuvent

R&NC ad 8.125x10.875 EQ Fr final.indd 1 15-04-24 4:11 PM

Page 48: Mesure des harmoniques Un nouveau programme de prévention ... · les harmoniques. Comme vous le découvrirez dans cet article, leur présence vient polluer les réseaux et peuvent

Ce répertoire regroupe les produits de contrôle les plus populaires et autres produits complémentaires.

Diverses catégories telles que :• Automates programmables• Accessoires de sécurité• Boîtiers et plaques signalétiques• Borniers• Boutons• Capteurs• Contacteurs• Démarreurs• Disjoncteurs• Relais de contrôle • Relais de surcharge• Variateurs de vitesse

Disponible dans nos succursalesou en ligne www.lumen.ca

2e ÉDITIONMAINTENANT DISPONIBLE !

Répertoire des produits de contrôle, détection et sécurité machines

Siège social • 117, boul. Hymus • Pointe-Claire (Québec) H9R 1E5 • Tél.: 514 426-9249 • Télec.: 514 697-4293

Alma 418 668-8336Amos 819 732-6436Anjou 514 493-4127Baie-Comeau 418 296-9320Candiac 450 632-1320Chicoutimi 418 693-1343

Drummondville 819 477-5933Gatineau 819 771-7411Granby 450 776-6333Joliette 450 759-8160Lachenaie 450 471-4561Laval 450 629-4561

Lévis 418 833-1344Longueuil 450 679-3460Montréal 514 341-7711Ottawa 613 789-7501Pointe-Claire 514 426-9460Québec 418 627-5943

Rimouski 418 723-0969Rivière-du-Loup 418 867-8515Saint-Georges 418 220-1344Saint-Eustache 450 472-6160Saint-Jean 450 346-1320Saint-Jérôme 450 436-3225

Sept-Îles 418 962-7773Sherbrooke 819 566-0966Sorel-Tracy 450 742-3771Trois-Rivières 819 374-5013Val-d’Or 819 825-6555Victoriaville 819 758-6205

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