1 of 14

Conception énergétique des systèmes

Comportement dynamique des systèmes

2 of 14

Conception énergétique des systèmes

Protocole d’essai :

On apporte à l’enveloppe de l’incubateur une puissance de 220W, avec une température extérieure maintenue de 20°C et un débit d’air neuf à 20°C dans l’enveloppe stabilisé à 20 m3.

3 of 14

Conception énergétique des systèmes

4 of 14

Conception énergétique des systèmes

Protocole d’essai :

On réalise une modélisation de l’enveloppe de l’incubateur en lui associant une puissance thermique régulée. �

L’objectif est de répondre au cahier des charges, qui stipule que le système doit atteindre sa température de fonctionnement nominal en moins de 10 minutes.

5 of 14

Conception énergétique des systèmes

Les régimes établis ne permettent pas toujours de dimensionner la chaîne de puissance

La chaîne d’information assurant la régulation joue un rôle primordial dans la gestion de la puissance de manière à l’adapter aux besoins

6 of 14

Conception énergétique des systèmes

Asservissement ou régulation, définition :

Un asservissement* ou une régulation* visent à maintenir le fonctionnement d’un système autour

de son point de fonctionnement, sans intervention humaine, et quelles que soient les perturbations

extérieures.

7 of 14

Conception énergétique des systèmes

Asservissement ou régulation, les correcteurs :

Correcteurs T.O.R :

8 of 14

Conception énergétique des systèmes

Asservissement ou régulation, les correcteurs :

Correcteurs T.O.R :

9 of 14

Conception énergétique des systèmes

Asservissement ou régulation, les correcteurs linéaires proportionnels:

Correcteurs proportionnels :

10 of 14

Conception énergétique des systèmes

Asservissement ou régulation, les correcteurs linéaires proportionnels:

Correcteurs proportionnels :

11 of 14

Conception énergétique des systèmes

12 of 14

Conception énergétique des systèmes

13 of 14

Conception énergétique des systèmes

Domaine

Mener une conception passive

Intégrer la chaîne d’information

Valoriser les énergies fatales ou renouvelables

Choisir des chaînes de puissance efficaces

Habitat

Mettre en œuvre une conception bioclimatique

Mettre en place le comptage énergétique et diffuser l’information aux usagers

Récupérer les énergies fatales. Valoriser les apports gratuits.

Simplifier les chaînes de puissance.

Choisir les chaînes les plus efficaces.

Chauffage

Optimiser la valorisation des apports gratuits : solaire, interne. Optimiser l’isolation et l’étanchéité.

Permettre une programmation horaire efficace et évolutive en fonction des usages réels

Récupérer l’énergie perdue au cours du renouvellement d’air. Utiliser l’énergie solaire, géothermale ou aérothermale.

ECS

Limiter les débits d’eau. Limiter les volumes d’eau perdue.

Mettre en œuvre une IA pour prévoir les consommations

Récupérer l’énergie perdue sur les eaux usées. Utiliser l’énergie solaire, géothermale ou aérothermale.

Eclairage

Favoriser l’éclairage naturel. Adapter l’éclairage aux besoins

Détecter la luminosité et l’occupation pour gérer l’éclairage

Utiliser l’énergie solaire

Transport

Limiter les masses. Améliorer l’aérodynamisme

Proposer un mode de pilotage économe limitant les accélérations

Récupérer l’énergie perdue lors des phases de freinage. Utiliser l’énergie solaire

14 of 14

Conception énergétique des systèmes