Systèmes électriques approfondis Systèmes électriques approfondis Code BédéO : EEP210 Code RNCP : |
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES | COMPÉTENCES VISÉES | CONDITIONS D'ACCÈS / PRÉREQUIS |
Mettre en oeuvre les principaux systèmes électriques. Dans ces travaux pratiques, on réalisera des associations convertisseur - machine et commande. Les comportements observés seront confrontés aux théories vues en cours mais aussi à des résultats de simulation numérique. L'analyse critique des résultats devra permettre de définir les limites des modèles utilisés ainsi que des méthodes de mesure.
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Être capable de concevoir ou d'analyser un schéma électrique mettant en œuvre des dispositifs de puissance et des systèmes de mesure, puis de réaliser la simulation ou le montage correspondant en respectant les règles de sécurité et les normes en vigueur. Rédiger un compte rendu présentant la démarche scientifique et une analyse critique des résultats expérimentaux. |
Posséder les UE EEP101, EEP102, EEP103, EEP104, AUT104 et EEP110 |
MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT | Période | Crédits ECTS |
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Année universitaire | Certificateur | Dates d'accréditation |
Second semestre | Information Indisponible | 2025-01-17 17:28:37 |
Posséder les UE EEP101, EEP102, EEP103, EEP104, AUT104 et EEP110
Mettre en oeuvre les principaux systèmes électriques. Dans ces travaux pratiques, on réalisera des associations convertisseur - machine et commande. Les comportements observés seront confrontés aux théories vues en cours mais aussi à des résultats de simulation numérique. L'analyse critique des résultats devra permettre de définir les limites des modèles utilisés ainsi que des méthodes de mesure.
Être capable de concevoir ou d'analyser un schéma électrique mettant en œuvre des dispositifs de puissance et des systèmes de mesure, puis de réaliser la simulation ou le montage correspondant en respectant les règles de sécurité et les normes en vigueur. Rédiger un compte rendu présentant la démarche scientifique et une analyse critique des résultats expérimentaux.
- Introduction à la vitesse variable dans les applications industrielles : objectifs / contraintes
- Fonctions de transfert
- Transformations de Fortescue, Clarke, Concordia et Park
- Modélisation de l’association « Alimentation / Convertisseur / Machine » en vue de l’asservissement.
- Modèles de charges mécaniques (couple, vitesse) typiques de certaines applications industrielles
II/ Travaux pratiques : Systèmes électriques approfondis
Exemple de TP adaptés :
- Asservissement d’un hacheur série (boucle de tension, boucle de courant)
- Commande en vitesse d'une machine à courant continu
- Autopilotage d'une machine synchrone
- Commande en U/F d'une machine asynchrone
- Redresseur MLI
- Compensateur statique d'énergie réactive.
- Filtrage des harmoniques– Filtrage passif, filtrage actif
- Génération de bord (association MS / Redresseur / Onduleur)
- Génération ilotée de tension à fréquence fixe et vitesse variable (association MADA / Onduleur de tension pilotant les courants rotoriques)
- Onduleur à résonance pour plaque à induction
- …
Remarque : Dans certains de ces travaux pratiques, nous utiliserons des logiciels de simulation (PSIM ou autres) et/ou de commande temps réel (Matlab Simulink).
Contrôle continu: Contrôle de connaissances et de savoirs qui se déroule tout le long du temps de l'enseignement
Examen final: Examen final portant sur l'ensemble des connaissances et des savoirs de l'enseignement
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Volume Horaire | Financement individuel hors tiers financeur et CPF | Tarif de référence (Employeur) |
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45 heures | Information Indisponible | Information Indisponible |
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Dernière mise à jour: 17/01/2025 17:28:37
45 heures
Modalité"Formation en présentiel"
PériodeSecond semestre
Date de début des coursInformation Indisponible
Date de fin des coursInformation Indisponible
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La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes:
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
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