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Projet Abris bus

Projets

Created on November 20, 2023

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Transcript

PROJET Abris Autonome

Simon BERNA et Tom ESNÉE - 1STI-B

Démarer

Introduction

4. Conception détaillée-> Dimensionnement et choix de la batterie :- Matrice décisionnelle (Batterie) - Calcul de la capacité de la Batterie - Choix de la batterie-> Implantation des panneaux photovoltaïques :- Modélisation Sketchup (Abris de bus) - Choix du panneau sur BIMsolar-> Schéma de câblage du prototype

1. Décodage du cahier des charges-> Carte mentale MindView

2. Planification du projet-> Planning de Gantt (tâches, ressources)

3. Conception préliminaire-> Matrices décisionnelles :- Technologies d'éclairages - Sources d'énergies - Panneaux solaires - Technologies de batterie -> Chaines de puissance et d'information-> Algorithme de fonctionnement-> Simulation Dialux Evo

5. Expérimentation / Prototypage-> Test de la source d'énergie (batterie, panneau et régulateur) -> Test du système complet

1. Décodage du cahier des charges

  • Éclairage autonome : 14h d'autonomie, automatisme de déclenchement, Performance, Impact environnemental
  • Caractéristique de l'abris : Dimensions, couleurs
  • Amélioration : confort visuel, sécurité
  • Développement durable : Impact environnemental, normes et réglement

2. Planification du projet

  • Diagramme GANTT
  • Assignation des ressources (personnes)
  • Ajout des tâches
  • Antécédents par tâches

3. Conception préliminaire

Matrices décisionnelles :

Quelle technologie d'éclairage artificiel est la mieux adaptée ?

  • Solution finale : LED

Quelle source d'énergie est la mieux adaptée ?

  • Solution : Panneau photovoltaïque

Quelle source d'énergie est la mieux adaptée ?

  • Solution Finale : Panneau photovoltaïque monocristallin

Quelle technologie de batterie est la mieux adaptée ?

  • Solution finale : Batterie Lithium Ion

Chaine de puissance et d'information

Comment se décompose le système ?

  • Puissance reçu (Panneau -> Batterie)
  • Puissance distribuée (Batterie -> Nuit/Jour)

Algorigramme

Comment fonctionne le système ?

  • Algorithme
  • Ordres et boucles
  • Boucle de temps (horloge)

Simulation Dialux Evo :

  • Simulation dans l'abri
  • Résultats (Lux)
  • Plan utile : 1m

4. Conception détaillée

Comment dimensionner la batterie ?

B) Choix d'une batterie : -> SUNOLOGY - BATTERIE 700WH PLAYMAX -> Caractéristiques :-> Batterie Lithium-Ion-> Poids : 3,7kg -> Protection : IP64 -> 710,4Wh (37V / 19200 mAh) -> 649€ TTC

A) Calcul : -> 2h/nuit pendant 1 semaine. t = 14h -> Éclairage de 20W : E = 20*14 = 280Wh pour une semaine -> On ne doit pas dépasser 60% de décharge : -> 280 = 40% ? = 100% -> 280*100/40 = 700Wh-> La batterie devra avoir au minimum 700Wh de capacité.

Comment implanter des panneaux photovoltaïques sur l'abri de bus ?

B) Modélisation BIMsolar: -> Marque : 3SUN Company Limited - 210W mono 1-> Panneau Monocristallin -> Essai avec 1 panneau de 210W -> Incliné à 30° au Sud

A) Modélisation Sketchup : -> Création de l'abris de bus (avec banc) -> Respect des tailles demandées : 3648x2034mm

Vues

Vues

Comment fonctionne le système ?

  • Schéma de cablage
  • Branchements :
-> Batterie, régulateur-> Pannneau-> Capteurs (Luminosité, présence)-> Lampe

4. Expérimentation / Prototypage

Test source d'énergie : Panneau photovoltaïque et batterie

Protocole d'essai :1. Branchement : Batterie et Panneau Photovoltaïque 2. Énergie rayonnate -> Panneau Photovoltaïque 3. Mesures : - Luxmètre (Énergie lumineuse) - Pince multimétrique (Tension, Intensité)4. Calcul : Puissance (Finale et utile en W)

Schéma :

Diagramme de Sankey :

Puissances et surface :Surface du panneau: 0.2m*0.32m = 0.064m²Finale : 1m² -> 800W 0.064m² -> 0.064*800 = 51.2W Utile : P = U * I = 11.8 * 0.13 = 1.53W

Rendement: 3%

Calculs :- Rendement : 1.53/51.2 = 0.03 = 3% - Pertes énergetiques : 51.2-1.53 = 49.67W

Test source d'énergie : Panneau photovoltaïque, batterie et régulateur

Schéma :

Protocole d'essai :1. Branchement : Batterie vers régulateur et panneau photovoltaïque vers régulateur 2. Énergie rayonnate -> Panneau Photovoltaïque 3. Mesures : - Luxmètre (Énergie lumineuse) - Pince multimétrique (Tension, Intensité)4. Calcul : Puissance (Finale et utile en W)

Diagramme de Sankey :

Puissances et surface :Surface du panneau: 0.064m²Finale : 51.2W Utile : P = U * I = 11.8 * 0.0974 = 1.15W

Rendement: 2%

Calculs :- Rendement : 1.15/51.2 = 0.02 = 2% - Pertes énergetiques : 51.2-1.15 = 50.05W

Test système complet : Tous les composants

Schéma :

Protocole d'essai :1. Branchement : Batterie, régulateur, panneau, Capteurs, lampe 2. Énergie rayonnate -> Panneau Photovoltaïque 3. Mesures : - Luxmètre (Énergie lumineuse) - Pince multimétrique (Tension) - Ampèremètre (Intensité)4. Calcul : Puissance (Finale et utile en W)

Conclusion

Merci pour votre écoute !