Rapport technique » Historique » Version 1
Thomas PRINET, 19/01/2025 14:52
1 | 1 | Thomas PRINET | h1. Rapport technique |
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20 | h2. 1. MODELISATION ELECTRIQUE D’UNE CELLULE PEC |
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22 | Afin de pouvoir dimensionner ainsi que de valider le fonctionnement du système, il a été nécessaire de s’intéresser à l’aspect électronique de la cellule. A l’issu, cette modélisation va permettre de définir les ordres de grandeurs des courants et tensions appliqués à la cellule. Aussi, la cellule PEC n’étant pas à disposition durant le développement de ce système, cette modélisation sera nécessaire afin de pouvoir réaliser des tests avec une charge proche du système réel. |
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24 | Dans le cadre de ce projet, l’étude a été réalisée dans l’optique de l’utilisation de cellules idéales de surfaces éclairée de 700mm². Deux types de photoanodes ont été abordées : |
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26 | - Meilleure photoanode existante (Majumda et coll) |
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27 | - Photoanode parfaite idéale (Sivula), la meilleure qu’il serait théoriquement possible de créer. |
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29 | La première étape était de comparer l’évolution des potentiels de la cathode et des photoanodes. Ces évolutions sont visibles dans la figure 3 : |
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31 | !clipboard-202501061105-xevgn.png! |
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32 | Figure 3 : Evolution des potentiels des électrodes en fonction de la densité de courant |
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34 | Sur cette figure les potentiels sont donnés par rapport à une référence se type Ag-AgCl. En bleu est représenté l’évolution de la photoanode existante, en jaune celle de la photoanode idéale et en rouge l’évolution de la contre électrode (cathode). |
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35 | Il est visible que l’écart entre les deux technologies de photoanodes va fortement impacter la modélisation de la charge. |
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38 | Suite à cela, il était donc possible d’obtenir l’évolution de la différence entre le potentiel de la photoanode et de la contre-électrode en fonction de la densité de courant (figure 4-5) et de la surtension appliqué sur la photoanode (figure 6-7). |
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42 | !clipboard-202501061105-siyiv.png! |
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43 | Figure 4 : Ddp vs Densité de courant (sivula) |
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45 | !clipboard-202501061105-irj5o.png! |
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46 | Figure 5 : Ddp vs Densité de courant (fernanda) |
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48 | !clipboard-202501061106-3ivkx.png! |
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49 | Figure 6 : Ddp vs Densité de courant (fernanda) |
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51 | !clipboard-202501061106-u6yes.png! |
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52 | Figure 7 : Ddp vs Surtension (fernanda) |
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58 | Cette partie détaille tout le développement mené jusqu’à obtenir un modèle électronique équivalent |
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61 | h2. 2. DIMENSIONNEMENT DU CIRCUIT ELECTRONIQUE |
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63 | Cette section détaille tout la démarche réalisée afin de dimensionner les composants de chaque sous-circuit du système final. |
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65 | h3. 2.1. CONVERTISSEUR DC/DC |
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67 | Présentation des montages boost pour les parties Boost Potentiostat et Boost alim. |
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71 | h3. 2.2. CIRCUITS DE MESURES |
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73 | Présentation du microcontrôleur et des lectures de tension. |
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75 | h3. 2.3. ALIMENTATION MICROCONTROLEUR |
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77 | Présentation du bouton de démarrage, commut alim et protec alim. |
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79 | h3. 2.4. INTERFACE HOMME MACHINE (IHM) |
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81 | Présentation du bornier PICKIT, comm USB, affichage LED, potentiomètre. |
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84 | h2. 3. PROGRAMMATION DU MICROCONTROLEUR |
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86 | h3. 3.1. RAPPELS DES TACHES A REALISER |
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89 | h3. 3.2. DESCRIPTION DE L’ALGORITHME |
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93 | h2. 4. TESTS ET RESULTATS |
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95 | h3. 4.1. PRESENTATION DU TEST |
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97 | h3. 4.2. PRESENTATION DES RESULTATS |
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