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QCM           Chapitre III : Les champs tournants
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1) Le module du vecteur induction décrit une sinusoïde dans
    l’entrefer de la machine (Fig.1):
           a. Le champ est à répartition sinusoïdale     X
           b. Le champ présente une paire de pôles
           c. La machine est tétrapolaire                X
                                                                 Fig.1
2) Le champ de la figure 1 tourne à 1500 tr/mn ; L’expression d’un champ tournant dans
    un repère fixe est :
           a.                 cos               t        X
           b.                cos            t
           c.                cos           t


3) Un champ tournant peut être créé par :
           a. Une roue polaire                                           X
           b. Un bobinage fixe traversé par un courant continu
           c. Un bobinage fixe traversé par un courant sinusoïdal        X


4) Un bobinage monophasé fixe traversé par du courant sinusoïdal :
           a. Donne naissance à un seul champ tournant
           b. Donne naissance à 2 champs tournants antagonistes              X
           c. Ne permet pas d’obtenir des champs tournants


5) Un bobinage triphasé fixe traversé par du courant triphasé sinusoïdal :
           a. Permet d’obtenir 3 champs tournants
           b. Permet d’obtenir un seul champ tournant                        X
           c. Permet d’inverser le sens de rotation du champ tournant        X


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

QCM- Machines Electriques                                                          Page 1
Chapitre III : Les champs tournants
E = Kp N f   M       où :
           a. Kp = 2.22
           b. Kp = 2.22 kb (kb coefficient de bobinage)
           c. Kp = 2,22 KF kb ( KF facteur de forme)                    X


7) Les harmoniques de l’espace (quand la répartition du champ est non sinusoïdale) donne
    naissance à des champs tournants
           a. plus vite que le fondamental
           b. moins vite que le fondamental                        X


8) Deux bobines identiques et diphasés dans l’espace et parcourues par des courants
    diphasés donnent naissance à :
           a. Un champ tournant si les courants sont de même module                  X
           b. Un champ pulsant si les courants sont déséquilibrés
           c. Un champ elliptique si les courants sont de modules différents         X


9) Avec un bobinage triphasé régulièrement réparti dans l’espace et alimenté par un
    courant triphasé déséquilibré donne naissance :
           a. Un seul champ tournant
           b. Deux champs tournants (un direct et un inverse)                        x
           c.   Trois champs tournants (un direct et un inverse et un homopolaire)


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

                                       e

Ce vecteur traduit :
           a. un champ tournant à la pulsation              X
           b. Un champ pulsant
           c. Un champ elliptique
                                                           Fig.2




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

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  • 1. QCM Chapitre III : Les champs tournants Cocher la bonne réponse ou Compléter : 1) Le module du vecteur induction décrit une sinusoïde dans l’entrefer de la machine (Fig.1): a. Le champ est à répartition sinusoïdale X b. Le champ présente une paire de pôles c. La machine est tétrapolaire X Fig.1 2) Le champ de la figure 1 tourne à 1500 tr/mn ; L’expression d’un champ tournant dans un repère fixe est : a. cos t X b. cos t c. cos t 3) Un champ tournant peut être créé par : a. Une roue polaire X b. Un bobinage fixe traversé par un courant continu c. Un bobinage fixe traversé par un courant sinusoïdal X 4) Un bobinage monophasé fixe traversé par du courant sinusoïdal : a. Donne naissance à un seul champ tournant b. Donne naissance à 2 champs tournants antagonistes X c. Ne permet pas d’obtenir des champs tournants 5) Un bobinage triphasé fixe traversé par du courant triphasé sinusoïdal : a. Permet d’obtenir 3 champs tournants b. Permet d’obtenir un seul champ tournant X c. Permet d’inverser le sens de rotation du champ tournant X 6) La fém induite dans un bobinage fixe balayé par un champ tournant s’exprime par : QCM- Machines Electriques Page 1 Chapitre III : Les champs tournants
  • 2. E = Kp N f M où : a. Kp = 2.22 b. Kp = 2.22 kb (kb coefficient de bobinage) c. Kp = 2,22 KF kb ( KF facteur de forme) X 7) Les harmoniques de l’espace (quand la répartition du champ est non sinusoïdale) donne naissance à des champs tournants a. plus vite que le fondamental b. moins vite que le fondamental X 8) Deux bobines identiques et diphasés dans l’espace et parcourues par des courants diphasés donnent naissance à : a. Un champ tournant si les courants sont de même module X b. Un champ pulsant si les courants sont déséquilibrés c. Un champ elliptique si les courants sont de modules différents X 9) Avec un bobinage triphasé régulièrement réparti dans l’espace et alimenté par un courant triphasé déséquilibré donne naissance : a. Un seul champ tournant b. Deux champs tournants (un direct et un inverse) x c. Trois champs tournants (un direct et un inverse et un homopolaire) 10) L’expression du vecteur d’espace est (Fig. 2): e Ce vecteur traduit : a. un champ tournant à la pulsation  X b. Un champ pulsant c. Un champ elliptique Fig.2 QCM- Machines Electriques Page 2 Chapitre III : Les champs tournants