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LA MISE A LA TERRE Objectif : l’élève sera capable de justifier le rôle de la mise à la terre des masses métalliques en cas de défaut d’isolement

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LA MISE A LA TERRE

Objectif : l’élève sera capable de justifier le rôle de la mise

à la terre des masses métalliques en cas de défaut

d’isolement

Page 2: LA MISE A LA TERRE - formation-energetique.fr

1) FONCTION : assurer la protection des

personnes contre un défaut d’isolement (risque

d’électrisation ou d’électrocution)

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2) Où est réalisée la prise de terre

d’une habitation ?

Le lieu idéal est le sous sol du bâtiment car

la résistance de la prise de terre dépend de la

forme et des dimensions de la prise de terre

mais aussi de la nature du terrain.

Le gel ou la sécheresse peuvent influencer

cette résistance.

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3) Comment est réalisée la prise de terre ?

3.1) Par piquet vertical

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3.2) Par une boucle en fond de fouille :

Câble de 25 mm2 en cuivre nu

enfoui entre 0,60 et 1 m de

profondeur. La tranchée est

remplie ensuite de terre.

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4) La liaison équipotentielle

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Elle a pour but d’éviter qu’une différence de potentiel

n’apparaisse entre les divers éléments conducteurs à

l’intérieur du bâtiment qui doivent être relier à la borne

principale de terre. Ce sont :

- les éléments métalliques accessibles de

la construction

- les canalisations métalliques

d’alimentation d’eau, de gaz, de

chauffage, de vidange.

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- dans la salle de bains, le corps des

appareils sanitaires métalliques, les

huisseries métalliques et les armatures

métalliques du sol.

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5) La loi d’ohm

Définition: la différence de

potentiel ou tension est égale à

la résistance multipliée par

l’intensité.

Formules: U = R x I

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U U

Donc: I = et R =

R I

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Avec: I en ampères

R en ohms

U en volts

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La puissance de l’appareil en

watt est égale à l’intensité au

carré x par la résistance

Page 14: LA MISE A LA TERRE - formation-energetique.fr

P = I 2 x R

Avec: P = puissance en watt

I = intensité en ampères

R = résistance en ohms

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chaudière électrique murale

CEL de marque DE DIETRICH

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1) Calculez la résistance de

cette chaudière si elle est

alimentée en 230 Volts et si elle

consomme 35 ampères.

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U 230

R = = = 6,57 ohms

I 35

Page 18: LA MISE A LA TERRE - formation-energetique.fr

2) Calculez la puissance en

watt de cette chaudière

P = I2 x R

=352 x 6,57

= 8048,25 watts

= 8 kW

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Quelle valeur de résistance de

terre doit-on trouver ?

En général le disjoncteur de

branchement a un calibre de 500

mA (milliampères)

La tension limite de sécurité en

milieu sec est de 50 volts.

Page 20: LA MISE A LA TERRE - formation-energetique.fr

Déterminez à l’aide de la loi

d’ohm la valeur maximum de la

résistance de la terre d’une

habitation.

U 50

R = = = 100 ohms

I 0,5

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3) Calculez l’intensité

consommée en ampères par un

fer à repasser alimenté en 230

volts et ayant une résistance de

22,04 ohms

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U 230

I = = = 10,43 Ampères

R 22,04

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4) Calculez la puissance en

watt de ce fer à repasser

P = I2 x R

= 10,432 x 22,04

= watts

= 2397,6 Watt

= 2,4 kW