dimanche 27 avril 2025
Pourquoi l'ampoule haute puissance connectée au milieu d'un circuit en série brille-t-elle moins ?
Sur l'image, on voit que trois ampoules sont connectées en série sous 230V :
10W (résistance de 5 290 Ω)
50W (résistance de 1 058 Ω)
10W (résistance de 5 290 Ω)
En série, le courant est le même pour tous les éléments du circuit.
La tension totale (230V) se répartit entre les trois ampoules proportionnellement à leur résistance.
Or :
Plus une résistance est grande, plus elle prend de tension.
Plus une résistance est petite, moins elle prend de tension.
Ici, la 50W a une résistance beaucoup plus faible que les 10W. Donc elle reçoit moins de tension.
Or, la puissance consommée par une ampoule dépend de la tension qu’elle reçoit :
Donc :
La 50W reçoit une faible tension => elle produit une faible puissance => elle éclaire peu.
Les deux 10W, avec leurs grandes résistances, reçoivent plus de tension => elles brillent plus
En résumé :
L'ampoule 50W brille moins car elle reçoit une tension plus faible dans ce montage en série.
jeudi 24 avril 2025
compteur électrique au Portugal
compteur électrique numérique de marque Landis+Gyr, modèle ZCXe110CRU0L3D2.03 S3 (PLC).
Affichage numérique : Il indique une consommation d’électricité de 1718 kWh.
Voyants lumineux : Un voyant rouge est allumé à côté de l’indication « PLC », ce qui signale une communication ou un statut particulier du compteur (souvent lié au réseau ou à la transmission de données).
Tension et courant : Fonctionne dans une plage de 127V à 230V, à 50Hz, pour un courant de 0,5 à 10(60)A.
Normes et certifications : Mention de la norme CE, température de fonctionnement de -25°C à +70°C, et conformité DLMS/COSEM PT.
Étiquette de sécurité scellée : Il y a un sceau de sécurité marqué « distribución » avec un numéro d'identification B627234118.
Schéma électrique : Visible en bas à droite, indiquant la disposition des connexions internes du compteur.
Ce compteur est typiquement utilisé pour la mesure et la transmission des données de consommation électrique dans les installations domestiques ou commerciales.
mardi 15 avril 2025
règle pour construire un mur en parpaing
Cette règle – ne pas construire plus de 1,20 m (6 rangées) de mur par jour – existe pour plusieurs raisons techniques et de sécurité :
1. Temps de prise du mortier
- Le mortier utilisé pour lier les blocs ou briques a besoin de temps pour durcir (prendre).
- Si on empile trop de rangées trop rapidement, le poids des rangées supérieures peut écraser les joints encore frais en dessous, les déformer, ou provoquer des fissures.
2. Stabilité du mur
- Un mur partiellement construit est plus fragile, surtout avant que le mortier n’ait complètement pris.
- En dépassant 1,20 m sans attendre, on augmente le risque que le mur bascule ou s’effondre, surtout si le vent souffle ou s’il y a des vibrations sur le chantier.
3. Éviter les défauts d’alignement
- Lorsque le mur n’a pas bien séché, il peut se déplacer sous le poids ou sous l’effet de légères poussées (outils, échafaudages...).
- Limiter la hauteur journalière permet de mieux contrôler l’alignement et la planéité du mur.
4. Sécurité des ouvriers
- Un mur instable est dangereux pour les maçons qui travaillent à côté ou au-dessus.
- Respecter cette règle réduit les risques d’accidents sur le chantier.
En résumé : c’est une règle de prudence pour garantir la qualité, la durabilité du mur, et la sécurité des personnes.
Souhaites-tu que je fasse un résumé plus simple ou une version pour expliquer à des élèves ou à des apprentis ?
jeudi 27 mars 2025
tableau électrique 3 rangées
Cette image présente un schéma de principe d’un tableau électrique pour un logement de type T3, conforme à la norme NF C 15-100 (amendement 5). Voici une description détaillée :
1. Entrée de l'alimentation :
Disjoncteur d’abonné : Protège l’installation complète en cas de surcharge ou de court-circuit.
Les fils :
Bleu : Neutre (N)
Rouge ou autre : Phase (L)
Vert/jaune : Terre (PE)
2. Protection des personnes :
Utilisation de disjoncteurs différentiels (type AC, 30 mA, 63 A ou 40 A) pour protéger contre les fuites de courant.
3. Protection des biens et des circuits :
Disjoncteurs divisionnaires reliés aux différentiels pour protéger chaque circuit :
20 A : Prises de courant
16 A : Éclairage
32 A : Plaque de cuisson
10 A : Volets roulants ou circuits spécifiques
2 A : VMC
4. Organisation en rangées :
Chaque rangée est protégée par un interrupteur différentiel.
Les disjoncteurs sont connectés à des peignes horizontaux (barrettes d'alimentation).
5. Bornier de terre :
Toutes les terres des circuits sont reliées à une barre de terre verte.
6. Pictogrammes :
Illustrent les types d'appareils ou zones alimentées : prises, lave-linge, VMC, éclairage, etc.
7. Note pédagogique :
En bas à gauche, un encart "Le saviez-vous ?" précise les couleurs des fils à utiliser selon la norme.
Souhaites-tu que je t’aide à interpréter ou à adapter ce schéma pour un autre type de logement ou besoin spécifique ?
mercredi 26 mars 2025
mardi 25 mars 2025
lundi 24 mars 2025
montage de batterie en série ou en parallèle
L’image montre la différence entre deux types de montage de batteries : en série (en haut) et en parallèle (en bas). Voici l'explication :
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1. Montage en série (Series) – en bleu :
Configuration : Les bornes positives et négatives des batteries sont connectées les unes aux autres en chaîne.
Chaque batterie : 24V, 5Ah.
Nombre de batteries : 5
Résultat du montage en série :
Tension totale (V) = 24V × 5 = 120V
Capacité totale (Ah) = 5Ah (reste identique)
Utilisation typique : Quand on a besoin d’une tension plus élevée.
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2. Montage en parallèle (Parallel) – en violet :
Configuration : Toutes les bornes positives sont reliées entre elles, et toutes les bornes négatives aussi.
Chaque batterie : 24V, 5Ah.
Nombre de batteries : 5
Résultat du montage en parallèle :
Tension totale (V) = 24V (reste identique)
Capacité totale (Ah) = 5Ah × 5 = 25Ah
Utilisation typique : Quand on veut une autonomie plus longue (plus d’énergie disponible
formules électriques
L'image montre une roue des formules électriques, souvent utilisée pour aider à mémoriser et retrouver les formules de base de l’électricité en lien avec :
P : Puissance (Power)
V : Tension (Voltage)
I : Intensité du courant (Current)
R : Résistance (Resistance)
La roue est divisée en quatre grands secteurs, chacun consacré à une grandeur :
1. POWER (Puissance) – en bleu clair :
2. VOLTAGE (Tension) – en vert :
3. CURRENT (Courant) – en jaune
4. RESISTANCE (Résistance) – en rose :
Au centre, les 4 lettres principales P, V, I, R sont mises en évidence, formant la base des formules électriques.
Souhaites-tu que je t’aide à résoudre un exercice avec ces formules ?
samedi 22 mars 2025
Liaison Équipotentielle des Tubes de Cuivre en Plomberie : Un Geste de Sécurité Essentiel
Dans toute installation électrique domestique ou industrielle, la sécurité est une priorité. Parmi les dispositifs destinés à limiter les risques électriques, la liaison équipotentielle occupe une place centrale, notamment lorsqu’elle concerne les tuyauteries en cuivre utilisées en plomberie. Mais pourquoi est-ce si important, et comment cela fonctionne-t-il concrètement ?
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Qu’est-ce qu’une Liaison Équipotentielle ?
La liaison équipotentielle consiste à connecter électriquement toutes les parties métalliques conductrices d'un bâtiment (canalisations, structures métalliques, gaines, etc.) afin qu’elles aient le même potentiel électrique. Le but est simple : éviter les différences de potentiel qui pourraient provoquer une électrocution en cas de défaut électrique.
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Pourquoi le Cuivre Est-il Concerné ?
Le cuivre, matériau très conducteur, est largement utilisé pour les tuyauteries d’eau, de gaz ou de chauffage. Si une fuite de courant survient (par exemple, à cause d’un appareil électroménager défectueux en contact avec une canalisation), ces tubes pourraient devenir potentiellement dangereux.
Sans liaison équipotentielle, une personne touchant un tuyau de cuivre et un autre objet conducteur relié à un potentiel différent (comme une prise de terre) pourrait recevoir une décharge électrique.
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Liaison Équipotentielle Principale vs. Complémentaire
Principale : réalisée au niveau du tableau électrique principal, elle relie toutes les structures métalliques (tubes, carcasses, armatures...) à la prise de terre de l’installation.
Complémentaire : elle se trouve généralement dans les salles d’eau (salle de bain, buanderie...) et relie localement les éléments métalliques entre eux (robinetterie, baignoire métallique, radiateurs, etc.), créant une "zone sécurisée".
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Mise en Œuvre Technique
Utilisation de fils de terre de section appropriée (souvent vert/jaune).
Raccordement par colliers de mise à la terre autour des tuyaux.
Connexion vers une borne de terre, souvent située dans un tableau électrique ou une boîte de dérivation spécifique.
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Ce Que Dit la Réglementation
En France, la norme NF C 15-100 impose la mise en place de liaisons équipotentielles, notamment dans les pièces contenant une baignoire ou une douche. Elle précise également les sections minimales des conducteurs et les types de connexions autorisées.
La liaison équipotentielle des tubes de cuivre n’est pas seulement une exigence réglementaire, c’est avant tout une mesure de protection contre les risques électriques. En connectant tous les éléments conducteurs au même potentiel, on réduit drastiquement le risque d’électrocution. Pour les professionnels du bâtiment comme pour les particuliers, c’est un geste simple, mais vital, pour assurer la sécurité de tous.
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