Ligne dénergie Disjoncteur Q1: Calibre: 63 A Courbe C Blocs différentiels Q15: Courant assigné:...

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MICRO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE:Moulin de NANCES

Tuteur : Pascal HUBERTEmmanuel BODINEAU

Franck LAURENT

2nd Revue de projet

Pupitre Magelis

Et goutteur

Capteurs, directrices et sécurité machine

API

Ligne d’énergie

Partie Ligne d’ énergie

CABRIERES Clément

Ligne d’énergie

Disjoncteur Q1: •Calibre: 63 A •Courbe C

Blocs différentiels Q15: •Courant assigné: 63 A •Sensibilité du différentiel: 30 mA •Temporisation: Instantanée

Ligne d’énergie de la génératrice

Disjoncteur Thermique Q2: •Catégorie AC-3 •Calibre: 50 A •Puissance normalisée: 22 kW •Plage de réglage: 37 … 50

Contacteur KM1: •Catégorie AC-3 •Courant assigné: 50 A •Puissance normalisée: 22 kW •Tension du circuit commande: 24 V

Relais de Protection Micom

Paramètres de RéglagesMicom

•Source Auxiliaire

•Fréquence du réseau

•Choix du câblage

•Minimum de tension

•Maximum de tension

•Minimum de fréquence

•Maximum de fréquence

Capteur Vitesse Génératrice

Capteur Optimum Ø12 •3 fils PNP •Portée nominale: 4 mm •Longueur du câble: 10 m

Implantation de l’armoire

Modicon M340

Borniers

U1

R1 R2

Q2

MicomRelais

T1Q1 Q15 K5K4

KM1

KM2

KM3

Disjoncteurs

Implantation réelle

Planning Prévisionnel

Planning réel

Partie Automatisation

JUERY Valentin

Schéma électrique

Alimentation

Carte entrée TOR

Capteur TOR

Carte d’entrée analogique

Capteur

+-

+

Carte sortie TOR

Alimentation

Pré actionneur

Automatisation: Partie fonctionnelle

GPN

GS

HMI Auto

RetourCI

HMI Arrêt

CIInit

/ATU./Défaut

ATU+Défaut

Manu

Automatisme

Grafcet de conduite

Grafcet de production

Grafcet de Sécurité

Grafcet goutteur

Grafcet d’arret

Différents grafcets

GC

Suite

Suite

DCY Arrêt Couplé Non couplé

GPN

Grafcet d’arret

GC

Grafcet du goutteur

Grafcet de sécurité

Plan de masse

Courroie

L: 7,88m

l: 5.26m

h: 2.70m

Soit 10m de chemin de câble l:40cm5m de chemin de câble l:10cm

Planning Automatisation

Menu

Partie Capteurs, directrices et

sécurité machine

PICARD Anthony

Caractéristiques liées au choix du

matériel

Tension d’alimentation: 24V AC/DCTension, entrée minimum : 18 V AC/DCCourant de contact : 1.5 ATempérature de fonctionnement maximum : 55°CTempérature de fonctionnement minimum : -10°CTemps de fonctionnement : 40ms

Courant nominal : 80A (pour <= 60° et 440 V AC)Tension nominale: <= 690 V AC (25…400Hz)Tension commande : 24 V AC (50/60 Hz)Contact auxiliaire : 1 NO + 1 NF

Contacts : 2 NODéclenchement et accrochage mécanique

Contacts : 2 OFTension circuit de commande : 24 V CCCourant d’emploi : 8A

Puissance : 0.75 KWI max : 6ATension : 400 V ACNombres de pôles : 3

Catégorie d’emploie : AC-3

Tension de commande : 24V DC

Tension max : 690 V ACCourant max : 2.5 ANombres de pôles : 3Magnéto -thermiqueGamme de courant de déclenchement : 1.6 à 2.5 A

MOTEUR POMPE:

Tension max : 380 V ACPuissance : 0.55 KW

Courant : 1.68 A

POMPE :

Distributeur Hydraunica :

Tension : 24 V DCCourant : 1.43 A

Distributeur Hawe:

Tension : 24 VDCCourant : 1.28 A

Température extérieure :Tension alimentation : 24 V DCTension de sortie : 0/10V DCIndice de protection : IP 65Température : -10/+60°C

Capteur linaire :Pas défini

Capteur niveau huile:Tension alimentation max. : 36 V DC

Tension de sortie : 4/20mACourant max : 150 mAPuissance max : 1.35W

Capteur de pression (2fils) :Tension d’alimentation :

6 à 38 V DCTension de sortie 4/20 mA

Température : hors gel à 80°C

Température intérieure :Tension alimentation : 24 V DCTension de sortie : 0/10V DCIndice de protection : IP 65Température : -10/+60°C

Tension alimentation : 24 V DCTension de sortie : 0/10V DCIndice de protection : IP 65

Indice de protection sonde :

IP67Température : -10/+150°C

Température Eau:

Réglage du matériel.

Réglage du Disjoncteur moteur:

Gamme de courant de déclenchement: 1.6 - 2.5

Le moteur de la pompe consomme : 1.68 A

Donc le courant de déclenchementsera réglé a 1.7A

Zone de réglage

Réception du matériel et

nomenclature

Méthode de réglage

Plan dulocal génératrice

COURROIE

VOLANT TURBINE

CAPTEURTEMPÉRATURE

D’AIR INTÉRIEUR

ARMOIRE

CHEMINSDE CÂBLES

CAPTEUR TEMPÉRATURE D’AIR EXTÉRIEUR

ARRÊTD’URGENCE

ARBRE DEDIRECTRICE

ARBRE DEDIRECTRICE MOTO-POMPE

CAPTEURNIVEAU HUILE

CAPTEURPRESSION

HUILE

BÂCHEA HUILE

CHEMIN DE CÂBLEVÉRINHYDRAULIQUE

CAPTEURLINÉAIRE

Plan du murFace directrices

Localturbine

CAPTEUR TEMPÉRATURED’EAU

DIRECTRICES

TURBINE

CAPTEUR DEPRESSION

CNR

Planning

X1

X2

X1

X2

X1

X2

Capteur CNR

Capteur CNR

Capteur CNR

Si l’eau monte…

Si l’eau descend…

Partie Pupitre et goutteur

LACAN Mathis

Détermination de la puissance du thermoplongeur

/ ƿ Cp LAcier 7,8 12 /Inox 7,8 0,12 /Eau 1 1 537

Huile 0,9 0,5 /

V : Volume en litre ou dm3Unités à connaîtreρ : Masse volumique en kg/dm3V x ρ : Masse à chauffer en kgt1 : Température initiale en °Ct2 : Température finale en °CCp : Chaleur spécifique en kcal/kg.°CT : Temps de chauffe en heures

P = (V x ρ x Cp x (t2 - t1) x 1,2)/( 860 x T)

1,2 : coefficient de sécurité tenant compte des tolérances sur tension du secteur et sur valeur ohmique de la résistance.

Détermination de la puissance du thermoplongeur

/ ƿ Cp LAcier 7,8 12 /Inox 7,8 0,12 /Eau 1 1 537

Huile 0,9 0,5 /

V : Volume en litre ou dm3Unités à connaîtreρ : Masse volumique en kg/dm3V x ρ : Masse à chauffer en kgt1 : Température initiale en °Ct2 : Température finale en °CCp : Chaleur spécifique en kcal/kg.°CT : Temps de chauffe en heures

P = (V x ρ x Cp x (t2 - t1) x 1,2)/( 860 x T)

1,2 : coefficient de sécurité tenant compte des tolérances sur tension du secteur et sur valeur ohmique de la résistance.

Valeurs

V = 15 LitresT1 = 5 Degrés

T2 = 23 Degrés t = 0,35h soit 20 min

Ƿ = 0,9Cp = 0,5

Détermination de la puissance du thermoplongeur

P = (V x ρ x Cp x (t2 - t1) x 1,2)/( 860 x T)

P = (15 x 0,9 x 0,5 x (23-5) x 1,2 / (860 x 0,35)

P = 0,5 Kw

Temps de chauffe en fonctionnement

T = (V x ρ x Cp x (t2 - t1) x 1,2)/( 860 x P)

T = (15 x 0,9 x 0,5 x (23-19) x 1,2 / (860 x 0,5)

T = 0,07 h soit 4min 30 s

Planning Général