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 HUBERT Emmanuel BODINEAU Franck LAURENT 2 nd Revue de projet

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MICRO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE:Moulin de NANCES

Tuteur : Pascal HUBERTEmmanuel BODINEAU

Franck LAURENT

2nd Revue de projet

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Pupitre Magelis

Et goutteur

Capteurs, directrices et sécurité machine

API

Ligne d’énergie

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Partie Ligne d’ énergie

CABRIERES Clément

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Ligne d’énergie

Disjoncteur Q1: •Calibre: 63 A •Courbe C

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

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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

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Relais de Protection Micom

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Paramètres de RéglagesMicom

•Source Auxiliaire

•Fréquence du réseau

•Choix du câblage

•Minimum de tension

•Maximum de tension

•Minimum de fréquence

•Maximum de fréquence

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Capteur Vitesse Génératrice

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

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Implantation de l’armoire

Modicon M340

Borniers

U1

R1 R2

Q2

MicomRelais

T1Q1 Q15 K5K4

KM1

KM2

KM3

Disjoncteurs

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Implantation réelle

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Planning Prévisionnel

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Planning réel

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Partie Automatisation

JUERY Valentin

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Schéma électrique

Alimentation

Carte entrée TOR

Capteur TOR

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Carte d’entrée analogique

Capteur

+-

+

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Carte sortie TOR

Alimentation

Pré actionneur

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Automatisation: Partie fonctionnelle

GPN

GS

HMI Auto

RetourCI

HMI Arrêt

CIInit

/ATU./Défaut

ATU+Défaut

Manu

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Automatisme

Grafcet de conduite

Grafcet de production

Grafcet de Sécurité

Grafcet goutteur

Grafcet d’arret

Différents grafcets

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GC

Suite

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Suite

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DCY Arrêt Couplé Non couplé

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GPN

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Grafcet d’arret

GC

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Grafcet du goutteur

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Grafcet de sécurité

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Plan de masse

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Courroie

L: 7,88m

l: 5.26m

h: 2.70m

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

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Planning Automatisation

Menu

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Partie Capteurs, directrices et

sécurité machine

PICARD Anthony

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Caractéristiques liées au choix du

matériel

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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

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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

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Contacts : 2 NODéclenchement et accrochage mécanique

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

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

Catégorie d’emploie : AC-3

Tension de commande : 24V DC

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

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MOTEUR POMPE:

Tension max : 380 V ACPuissance : 0.55 KW

Courant : 1.68 A

POMPE :

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Distributeur Hydraunica :

Tension : 24 V DCCourant : 1.43 A

Distributeur Hawe:

Tension : 24 VDCCourant : 1.28 A

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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

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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:

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Réglage du matériel.

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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

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Réception du matériel et

nomenclature

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Méthode de réglage

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Plan dulocal génératrice

COURROIE

VOLANT TURBINE

CAPTEURTEMPÉRATURE

D’AIR INTÉRIEUR

ARMOIRE

CHEMINSDE CÂBLES

CAPTEUR TEMPÉRATURE D’AIR EXTÉRIEUR

ARRÊTD’URGENCE

ARBRE DEDIRECTRICE

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ARBRE DEDIRECTRICE MOTO-POMPE

CAPTEURNIVEAU HUILE

CAPTEURPRESSION

HUILE

BÂCHEA HUILE

CHEMIN DE CÂBLEVÉRINHYDRAULIQUE

CAPTEURLINÉAIRE

Plan du murFace directrices

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Localturbine

CAPTEUR TEMPÉRATURED’EAU

DIRECTRICES

TURBINE

CAPTEUR DEPRESSION

CNR

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Planning

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X1

X2

X1

X2

X1

X2

Capteur CNR

Capteur CNR

Capteur CNR

Si l’eau monte…

Si l’eau descend…

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Partie Pupitre et goutteur

LACAN Mathis

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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.

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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.

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Valeurs

V = 15 LitresT1 = 5 Degrés

T2 = 23 Degrés t = 0,35h soit 20 min

Ƿ = 0,9Cp = 0,5

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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

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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

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Planning Général