Analyseurtriphasé de puissance et d'énergie Fonctions †Surveillance, enregistrement et analyse exhaus-tive en temps réel des systèmes triphasés †Mesure de tension (TRMS) †Mesure de courant (TRMS) †Mesure de facteur de puissance †Mesure des angles de phase †Analyse des puissances (active, apparente et réactive) †4. Pince de courant pour mesurer le neutre
L'appareil Tinytag Energy est un enregistreur de données portable qui permet de surveiller la consommation d'électricité, et qui est particulièrement bien adapté aux équipements à haute consommation. Surveiller la consommation peut contribuer à atteindre des objectifs d'efficacité énergétique et à réaliser des économies. La surveillance efficace de l'énergie aide non seulement à réduire la consommation et les coûts de l'énergie, mais revêt une importance particulière pour les organisations visant à obtenir ou à maintenir la certification à la norme environnementale ISO 14001. Cette norme stipule que les objectifs et les cibles doivent être mesurables, dans la mesure du possible, et qu'une organisation doit régulièrement contrôler et mesurer les caractéristiques clés des activités susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement, ce qui peut inclure la consommation d'électricité. La surveillance régulière de la consommation d'électricité avec des outils tels que l'enregistreur Tinytag Energy peut être extrêmement efficace. Typiquement utilisé dans les installations comprenant des équipements à forte consommation, l'enregistreur d'énergie utilise des bobines flexibles non intrusives pour surveiller le courant dans chaque phase d'une alimentation triphasée, et les informations de tension peuvent être obtenues via une prise murale standard de 13 A. Sûr et simple d'emploi, l'appareil enregistre les données qui sont ensuite téléchargées sur un PC pour aider à identifier les périodes de charge maximale et pour déterminer les équipements gros consommateurs d'énergie ou inefficaces. L'appareil enregistre les données de Facteur de puissance » FP, une mesure de l'efficacité de la transmission de la puissance, qui peut être significative car les compagnies d'électricité facturent généralement à un tarif plus élevé pour les clients industriels ou commerciaux avec un FP faible. La surveillance de l'énergie peut mener à des économies directes. Ainsi, dans le propre atelier de Gemini Data Loggers, les données enregistrées ont révélé que le four à refusion représentait environ 15 % de la facture totale d'électricité. Gemini a pu immédiatement y remédier en contrôlant de près son utilisation, et ensuite en le remplaçant par un modèle plus efficace. De même, l'analyse des résultats a montré que l'un des appareils de chauffage s'allumait inutilement pendant la nuit. La surveillance peut également mener à des découvertes inattendues. Dans un cas, la surveillance de la température par des gardiens d'une école a révélé que le chauffage central avait parfois été réglé pour fonctionner le week-end. Dans un autre exemple, un employeur utilisant un enregistreur d'énergie a découvert que ses employés éteignaient leur équipement et partaient plus tôt le vendredi. La surveillance avant et après » peut par exemple aider à évaluer un éclairage LED de remplacement ou des systèmes de management environnemental de bâtiment. De même, certains fournisseurs d'énergie tels que Energia en Irlande offrent un service de surveillance aux clients commerciaux pour leur donner des informations sur les zones clés de leur consommation d'énergie. Ils peuvent ainsi prendre des décisions informées sur l'ajustement de leur comportement énergétique. Typiquement, les enregistreurs sont laissés en place pendant une période minimum d'une semaine et les données sont utilisées pour si possible les comparer aux données relevées tous les quarts d'heure sur le compteur d'entrée. La surveillance de l'énergie et l'analyse méticuleuse des résultats peuvent mener à des moyens spécifiques, simples et pratiques de réduire la consommation d'énergie et de réaliser les objectifs de management environnemental. Et avec l'augmentation constante des coûts, cette surveillance va probablement prendre de plus en plus d'importance pour les gros consommateurs.
Lenregistreur PEL103 est un enregistreur de mesures de puissance et d’énergies pour toutes les installations électriques. Les mesures sont réalisées via des capteurs de courant et des entrées tension. Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de communication.
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Exploiter l’expression de l’énergie électrique Sur la boite de la console de jeu PlayBox 4 est indiqué .On va calculer, en , l’énergie électrique consommée par la PlayBox 4 lorsqu’on y joue minutes. Comprendre les données correspond à la puissance de la Playbox 4. minutes correspondent à la durée d’utilisation. L’expression de l’énergie électrique est . On cherche en . Vérifier les unités et le convertir si besoin Remarque Lorsque l’on utilise une relation mathématique en Physique-Chimie, il est indispensable de connaitre l’unité des grandeurs que l’on utilise, sans quoi le résultat trouvé risque d’être faux. La puissance doit être en kilowatt, ce qui n’est pas le cas . La durée doit être en heure, ce qui n’est pas le cas . Convertir les minutes en heures , soit Remarque Pour être plus précis dans le résultat, il vaut mieux laisser sous forme de fraction. Faire l’application numérique L’énergie convertie par la Playbox 4 pendant minutes est donc de Exploiter l’expression de la puissance électrique Sur la boite d’une ampoule DEL, on peut lire et .On va calculer l’intensité du courant qui circule dans cette DEL. Comprendre les données correspond à la puissance nominale de la DEL. correspond à la tension aux bornes de la DEL. L’expression de la puissance est . On cherche . Vérifier les unités et le convertir si besoin Remarque lorsqu’on utilise une relation mathématique en Physique-Chimie, il est indispensable de connaitre l’unité des grandeurs que l’on utilise, sans quoi le résultat trouvé risque d’être faux. La puissance doit être en watt, ce qui est le cas . La tension doit être en volt, ce qui est le cas . L’intensité est ampère . Jongler avec l’expression Donc D’où Faire l’application numérique L’intensité passant par la DEL est de soit .
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Avecson nouvel outil, Enerfox veut améliorer la compréhension du comportement électrique d’un site professionnel avant d’y installer une centrale en autoconsommation, et par ce biais optimiser le dimensionnement de cette installation. La solution Fox’Agil intègre une centrale de mesure performante (la Fox’Meter) mesurant les puissances (W, var, VA), les énergies (kWh, kvarh,
Tinytag from Gemini Data Loggers Gemini Data Loggers s'efforce de fournir des produits et des services rentables, robustes et fiables. Établi en 1984, Gemini Data Loggers fabrique les Tinytags au Royaume-Uni et maintient une présence internationale avec un réseau de plus de 40 distributeurs.
Équipementsportables de mesure dans des domaines très divers, test et contrôle, mesures physiques, Instrumentation de laboratoire, puissance et énergie. Voir le site Équipements fixes de mesure et de contrôle des réseaux électriques et systèmes de gestion et
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Dansle cadre d'une démarche mondiale pour la préservation de l'environnement, l'Europe s'est fixée, à l'échéance 2020, l'objectif de diminuer de 20% la consommation d'énergie. Aujourd'hui plus de 50% de la consommation d'énergie se retrouve dans les secteurs de l'industrie et des bâtiments. C'est pour vous y aider que l'enregistreur de puissance et d énergie Chauvin Arnoux
Pourquoi choisir RSW ? Maîtrise de la consommation Profiler, anticiper et réduire les consommations. Rendre optimum les besoins énergétiques. Gestion de la ventilation Améliorer la régulation des débits d'air en cuisines collectives, restaurants et lieux ERP. Optimisation tarifaire Optimiser les abonnements et les puissances souscrites. J'ai un projet Les Optiwatteurs, les produits pour économiser l’énergie EKS C4 ENERGY KONTROL SYSTEM Construit pour supprimer les pointes de puissance, l’optimiseur EKS C4-x contrôle certains équipements consommateurs et décale de petites quantités d’énergie avec des règles d’actions précises. Son action s’opère sans modification de la consommation, ce qui permet de … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet CKS BOX CURRENT KONTROL SYSTEM Livré monté en boîtier électrique, le CKS Box est un système qui assure des fonctions de régulation de puissance, d’énergie ou fonctions liées à toute autre mesure numérique et analogique. Réalisé sur la base d’un CKS 4800, … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet CKS 4800 CURRENT KONTROL SYSTEM Un optimiseur en réseau, un régulateur et une unité de production. Le CKS 4800 est un système informatisé conçu pour l’optimisation de puissance et la maîtrise de l’énergie. Il permet de surveiller les puissances appelées pour éviter … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet AKS 5900 AIR KONTROL SYSTEM L’AKS est un système de régulation des débits d’air. Il réduit les besoins de chauffage de l’air de compensation soufflage dans les cuisines ou autres lieux nécessitant des apports importants d’air neuf. Calcul des besoins en débits … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet TIC 4900 TÉLÉ INFO CLIENT Le TIC 4900 est un démodulateur pour compteurs PME-PMI et Saphir. Raccordé sur la sortie TIC Télé-Info-Client des compteurs Enedis ex ERDF, il met à disposition les informations du bornier client historiquement disponibles sur les anciennes générations … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet LPU 5200 LOAD PULSE UNITY Plus qu’un simple compteur… Le LPU est une interface de comptage et un enregistreur de mesures. Classiquement il sert de compteur d’énergie à impulsions pour réseau triphasé + neutre. Le LPU enregistre les valeurs mesurées et calculées … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet Interface URVD Interface URVD Généralités L’interface URVD est une sous-station passive sur bus logique 24V. Elle possède deux relais inverseurs indépendants 10A / 250V. Deux voyants LED indiquent la commutation des relais. Paramétrage Un cavalier permet d’actionner les 2 relais avec la … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet Interfaces USCNT INTERFACES USCNT Les interfaces USCNT sont des alimentations auxiliaires 24VCC destinées à l’usage fonctionnel des interfaces URV. Elles se déclinent en plusieurs modèles selon la puissance désirée, de 1,5A à 2,5A, modulaire Rail-Din. Les versions 24VCC et +/-15V sont respectivement … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet LEO LEO LEO est une suite de logiciels permettant l’accès et le traitement des informations de consommations mémorisées dans les systèmes RSW ou récupérées sur d’autres systèmes d’acquisition. Il assure le classement et permet des analyses sous forme de tableaux ou … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet CoViewer COVIEWER Coviewer est un logiciel graphique de visualisation en temps réel. Simple d’utilisation et ergonomique, ce logiciel de supervision permet aux utilisateurs une prise en main rapide et une personnalisation intuitive des pages de supervisions. Insérer, copier, coller des images, … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet LoRa la communication radio LORA SYSTEME RADIO Le pilotage radio une solution puissante sur des sites existants et l’alternative économique lorsque le passage de câble devient trop onéreux. Pourquoi et quand privilégier le pilotage par radio ? Facilité lorsque la pose de câble … Lire la suite En savoir plus J'ai un projet Des services adaptés à vos besoins Maintenir sur la longueur la performance de votre optimisation est possible grâce à la gestion des données et au pilotage intelligent de vos installations. Si le système est très performant, mais sur une machine qui n’est pas en mesure d’interpréter nos signaux, cela doit s’identifier. Comme toute l’offre de service autour d’une solution technologique, il est primordial de la construire à partir de vous. C’est avec nos équipes que vous déterminerez le niveau de services de votre société. J'ai un projet En savoir plus Réduire la facture électrique Réduire la facture électrique Les optimiseurs RSW permettent de répartir l'énergie entre vos consommateurs en limitant et glissant les besoins électriques. Vous agissez sur l'énergie que vous consommez et optimisez la puissance demandée par vos installations. Vous réduisez votre consommation électrique et ... CQFD votre facture électrique. Equipe dédiée sur toute la France Présent dès l’amont du projet Leader français depuis 35 ans Partenaire de tous les intervenants
Cetenregistreur de données de puissance et d'énergie comporte une connexion USB rapide et un port Ethernet RJ45 standard et configurable en sans-fil avec option technologie Bluetooth®.
Objectifs Connaitre l’expression de la puissance et de l’énergie. Effectuer un bilan de puissance dans un circuit. Exploiter l’effet Joule dans le cas de résistances. Points clés L’énergie électrique est l’énergie consommée par un appareil électrique. Elle correspond à la puissance de l’appareil multipliée par la durée d’utilisation E = P × Δt. La puissance consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité i du courant qui le traverse P = U × i. Dans un circuit électrique, la puissance délivrée par le générateur est égale à la somme des puissances reçues par les récepteurs Pgénérateur = Précepteur1 + Précepteur2 + … Pour un conducteur ohmique, la puissance perdue par effet Joule est P = R × i2. Pour bien comprendre Le circuit électrique Générateur et récepteur Tension, courant et multimètre Loi des nœuds et loi des mailles 1. La puissance électrique a. Définition La puissance électrique, notée P, est la puissance de fonctionnement prévue par le constructeur. Exemples Un aspirateur a généralement une puissance de 1000 W. Une bouilloire a une puissance de 2000 W. La puissance consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité i du courant qui le traverse. P = U × i avec P la puissance électrique, en watt W U la tension aux bornes du récepteur, en volt V i l’intensité du courant électrique qui traverse le récepteur, en ampère A Récepteur traversé par un courant i b. Puissance et énergie La puissance est une indication de l’énergie délivrée ou reçue par un dipôle par unité de temps. Elle traduit la rapidité avec laquelle le transfert d’énergie se produit. L’expression de la puissance P d’un appareil qui fonctionne au cours du temps Δt est la suivante. avec E l’énergie, en joule J P la puissance, en watt W Δt la durée, en seconde s Exemple Une lampe de puissance P = 75 W consomme plus d’énergie qu’une lampe de 40 W pendant la même durée de fonctionnement Δt. La lampe plus puissante est plus lumineuse qu’une lampe moins puissante. c. Cas des conducteurs ohmiques Schéma du circuit On cherche à exprimer la puissance dissipée par un conducteur ohmique. On applique la formule P = U × i. Or un conducteur ohmique de résistance R obéit à la loi d’Ohm U = R × i. On obtient donc la relation suivante. P = R × i × i P = R × i2 avec P la puissance, en watt W R la résistance, en ohm i le courant, en ampère A La puissance dissipée par la résistance est libérée sous forme de chaleur c’est l’effet Joule. 2. L'énergie électrique a. Échange d'énergie dans un circuit Les circuits électriques comportent 2 types de dipôles. Les générateurs pile, générateur de tension continue ou alternative, etc. Les récepteurs lampe, moteur, résistance, électrolyseur, etc. Dans un circuit électrique traversé par un courant, les dipôles échangent de l’énergie. Les générateurs fournissent de l’énergie électrique. Les récepteurs reçoivent l’énergie électrique et la transforment en énergie utile mécanique pour un moteur, lumineuse pour une lampe, etc. ou en énergie thermique sous forme de pertes de chaleur. Échange d’énergie dans un circuit électrique b. Expression de l'énergie L’énergie électrique, notée E, reçue ou délivrée par un dipôle de puissance P pendant la durée Δt s’écrit de la manière suivante. E = P × Δt avec E l’énergie, en joule J P la puissance, en watt W Δt la durée, en seconde s Or P = U × i, on peut donc exprimer l’énergie délivrée ou reçue par un dipôle en fonction de la tension à ses bornes et du courant traversant le circuit. E = U × iΔt Remarque L’énergie s’exprime aussi en watt-heure Wh lorsque le temps est exprimé en heure. c. Méthode pour calculer l'énergie Pour évaluer l’énergie électrique consommée par un appareil fonctionnant en courant continu lampe, radiateur, etc., il faut procéder en deux étapes. Étape 1 Calculer la puissance. On détermine tout d’abord la puissance électrique P consommée par l’appareil. On mesure l’intensité i qui parcourt l’appareil à l’aide d’un ampèremètre branché en série dans le circuit ; la tension U aux bornes de l’appareil avec un voltmètre branché en dérivation. On utilise ensuite la relation P = U × i pour calculer la puissance P. Étape 2 Calculer l’énergie électrique. Pour déterminer l’énergie électrique E consommée par l’appareil, on multiplie la puissance P précédemment calculée par la durée d’utilisation Δt. On utilise la relation E = P × Δt. Exemple On souhaite mesurer l’énergie électrique d’une lampe. Pour cela, on la fait fonctionner sous une tension continue pendant 6 minutes. On mesure la tension U à ses bornes et l’intensité i du circuit. On relève alors la tension U = 6 V et l’intensité i = 25 mA = 0,025 A. La puissance électrique P absorbée par la lampe est P = U × i P = 6 × 0,025 P = 0,15 W Le temps de fonctionnement de la lampe est de Δt = 6 min = 360 s. L’énergie électrique E consommée par la lampe est E = P × Δt E = 0,15 × 360 E = 54 J. Cette lampe a consommé 54 joules en 6 minutes. 3. Le bilan de puissance dans un circuit a. Principe Dans un circuit électrique, la puissance délivrée par le générateur est égale à la somme des puissances reçues par les récepteurs. Pgénérateur = Précepteur1 + Précepteur2 + … b. Exemple On considère un circuit en série qui comporte une lampe et une résistance alimentés par un générateur. Schéma du circuit On cherche à effectuer un bilan de puissance dans ce circuit. On pose U la tension aux bornes du générateur ; U1 la tension aux bornes de la résistance ; U2 la tension aux bornes de la lampe. La loi des mailles nous indique que U = U1 + U2. Le circuit est traversé par le même courant d’intensité i, on multiplie la relation précédente par i U × i = U1 × i + U2 × i. Or la puissance délivrée par le générateur s’exprime par P = U × i ; la puissance reçue par la lampe est P1 = U1 × i ; la puissance reçue par la résistance est P2 = U2 × i. On a donc P = P1 + P2. Vous avez déjà mis une note à ce cours. Découvrez les autres cours offerts par Maxicours ! Découvrez Maxicours Comment as-tu trouvé ce cours ? Évalue ce cours !
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