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

QCM Champs Tournant

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QCM Chapitre III : Les champs tournants

Cocher la bonne réponse ou Compléter :

1) Le module du vecteur induction décrit une sinusoïde dans

l’entrefer de la machine (Fig.1):

a. Le champ est à répartition sinusoïdale

b. Le champ présente une paire de pôles

c. La machine est tétrapolaire

Fig.1

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

un repère fixe est :

a. cos t

b. cos t

c. cos t

3) Un champ tournant peut être créé par :

a. Une roue polaire

b. Un bobinage fixe traversé par un courant continu

c. Un bobinage fixe traversé par un courant sinusoïdal

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

a. Donne naissance à un seul champ tournant

b. Donne naissance à 2 champs tournants antagonistes

c. Ne permet pas d’obtenir des champs tournants

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

a. Permet d’obtenir 3 champs tournants

b. Permet d’obtenir un seul champ tournant

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

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

E = Kp N f M où :

a. Kp = 2.22

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

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

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

naissance à des champs tournants

a. plus vite que le fondamental

b. moins vite que le fondamental

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

diphasés donnent naissance à :

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

b. Un champ pulsant si les courants sont déséquilibrés

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

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

courant triphasé déséquilibré donne naissance :

a. Un seul champ tournant

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

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

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

e

Ce vecteur traduit :

a. un champ tournant à la pulsation

b. Un champ pulsant

c. Un champ elliptique

Fig.2

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