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P12AB01 Carte Télécommande pour Pilonne Eolien Windela » Historique » Version 9

Anonyme, 09/04/2021 09:45

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h1=. P12AB01 Carte Télécommande pour Pilonne Eolien Windela
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h2. Projet GE2-GE3 2012
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N° P12AB01
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- *%{color:red}Entreprise%* : WINDELA (http://www.windela.fr/)
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- *%{color:red}Client%* : M. AUDUBERT
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- *%{color:red}Tuteur Industriel%* : M. FICKINGER
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- *%{color:red}Responsable projet%* : M. LAFFONT
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- *%{color:red}Equipe projet%* : Said LAKBAIDI / Sylvain THIERY
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h2. *TABLE DES MATIERES*
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[[1. Résumé]] 
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[[2. Abstract]] 
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[[3. Introduction]] 
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[[4. Présentation du sujet]]
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[[5. Cahier des charges]]
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[[6. Développement]] 
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p(((. [[1. Mode Manuel]] 
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[[2. Extinction de la vasque]] 
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[[3. Gestion du Temps]] 
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p(((((. [[1. Module GPS]] 
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[[2. Evolution du temps]] 
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p(((. [[4. Réduction de la taille de la télécommande]] 
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[[5. Réduction de la consommation de la carte réceptrice]] 
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p(((((. [[1. Coupure d’alimentations du GPS]] 
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[[2. Augmentation de la valeur des résistances]] 
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[[3. Changement des régulateurs de tension]] 
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[[4. Mise en basse consommation du module Xbee]] 
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[[5. Mise en basse consommation du microcontrôleur]] 
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[[6. Bilan de consommation]] 
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p(((. [[6. Communication avec les capteurs]] 
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p(((((. [[1. Capteur crépusculaire]] 
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[[2. Capteur de présence]] 
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p(((. [[7. Communication télécommande/carte réceptrice]] 
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p(((((. [[1. Présentation Xbee S2]] 
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[[2. Gestion de la communication]] 
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p(((. [[8. Performances]] 
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p(((. [[9. Estimation des coûts]] 
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[[7. Gestion de projet]] 
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[[8. Bilan]] 
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[[9. Notes d'application]]
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h1. *1) Résumé*
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Ce projet concernant la gestion de l'éclairage d'un pylône éolien est fourni par la société WINDELA. Celle-ci commercialise des pylônes d’éclairage public autonomes en énergie et souhaiterait pouvoir maîtriser la consommation de ces pylônes.
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Lors de l’année scolaire 2010/2011 (projet P11A06) , un groupe d'étudiants a travaillé sur un système qui permet à l’utilisateur de définir certains paramètres d’allumage de la vasque en fonction de :
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- La présence d’une personne,
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- La luminosité ambiante,
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- La détection d’une tranche horaire.
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Pour cela ils ont réalisé deux cartes. La carte « réceptrice » est implantée sur le pylône éolien et elle comporte les différents capteurs qui permettent de détecter les personnes, la luminosité extérieure ainsi que l’heure de la journée. De plus cette carte peut recevoir des données qui proviennent de la carte télécommande. Cette dernière, détenue par l’utilisateur, permet de régler la puissance d’éclairage de la vasque en fonction des différents paramètres énoncés ci-dessus.
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L'objectif est, dans un premier temps, de finaliser le système qui a été conçu l'an dernier, puis d'apporter des améliorations supplémentaires.
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*Mots Clefs* : Énergie renouvelable, liaison sans fil, puissance d'éclairage, gestionnaire d'énergie, réseaux.
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h1. *2) Abstract*
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Our project on the management of the lighting of a wind tower is provided by the company Windela. The latter makes autonomous public lighting towers and would be able to control the consumption of pylons.
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Last year (2010/2011), a group of students worked on a system that will allow the user to define parameters of lighting depending on :
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- Presence of a person,
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- Ambient light,
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- Detection of a time slot.
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For this, they made ​​two cards. The first one called reception card is located on the wind tower and includes the various sensors to detect people, the ambient light, and the time. Also this card can receive datas from the remote control card. The latter, owned by the user adjusts the light output of the basin as a function of various parameters listed above.
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Firstly, our purpose is to conclude the device designed by our predecessors and then we have to bring some additional improvements.
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h1. *3) Introduction*
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Dans le cadre de leurs études en Génie Electrique à Polytech’Clermont-ferrand, anciennement CUST, les étudiants réalisent un projet industriel proposé par une entreprise. Ce projet représente un volume horaire de 50 heures en deuxième année pendant lesquelles ils doivent réaliser une étude de faisabilité et de 250 heures en troisième année afin de réaliser le produit final.
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Ce projet industriel a pour objectif de familiariser les étudiants à la gestion d’un projet et ainsi de les rendre autonomes dans leur futur métier d’ingénieur. Pour cela, ils sont encadrés par des professionnels.
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Windela travaille sur les thématiques de réduction de consommation d'énergie en proposant une solution dans l'éclairage public. Elle commercialise des pylônes d'éclairage public autonomes utilisant l'énergie éolienne (voir figure 1). Ces systèmes répondent à la forte demande du marché, et respectent les exigences des clients au niveau de l'autonomie et de la basse consommation.
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Ce système d’éclairage se présente sous la forme d’un pylône de 6 mètres pourvu à son sommet d’une éolienne qui permet de charger des batteries qui servent à alimenter une vasque équipée de LEDs ce qui réduit la consommation d’électricité. 
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p= !https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/16509/pylone_20120517013106_20120517013246.png!
116 1 Anonyme
117 4 Anonyme
h3=. figure 1 : Pylône Eolien
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L'étude porte sur la réalisation d’une carte télécommande qui permettra à l’utilisateur de régler l’intensité lumineuse de la vasque en fonction de la détection de présence, de la luminosité ambiante ainsi que des plages horaires prédéfinies.
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La réalisation d'une carte réceptrice qui sera implantée sur le pylône est également nécessaire. Celle-ci recevra les données provenant de la télécommande pour réguler l’éclairage en fonction de ces paramètres.
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Un tel projet se justifie par une demande des clients de Windela qui souhaitent pouvoir régler la puissance d'éclairage de leurs pylônes, mais également pour minimiser le temps de maintenance dépensé par les techniciens de l'entreprise.
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L'objectif est, dans un premier temps, de finaliser le travail effectué par nos prédécesseurs, puis d'apporter des améliorations comme la conception d'un système qui mesure l'état des batteries des pylônes, la mise en réseau des pylônes pour une configuration groupée de ces derniers, la réduction de consommation des cartes réceptrices et la réduction de la taille de la télécommande éventuellement avec un écran tactile.
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Dans un premier temps, nous présenterons le sujet plus en détail ainsi que le cahier des charges qui a été établi, puis nous décrirons les solutions choisies pour la finalisation et les améliorations apportées au produit. Pour terminer, nous présenterons l'organisation et la gestion mise en place pour mener à bien notre projet.
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h1<. *Présentation du Sujet*
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La forte demande du marché des systèmes autonomes et la concurrence ont mené l'entreprise Windela à nous confier ce sujet qui consiste à concevoir un système de gestion d'éclairage à basse consommation, qui ne nécessitera aucun apport d'énergie extérieure.
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Ce système existe déjà sur le marché sous la forme d’un pylône de 4m avec une éolienne à son sommet, une vasque d’éclairage économique à LEDs et un pack de batteries à sa base. Le but de ce projet est d'optimiser sa consommation au maximum, c'est à dire que l'éclairage se règlera selon trois facteurs:
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- La présence d'une personne à proximité
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- La détection d'une plage horaire programmée
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- La luminosité insuffisante.
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Représentés sur cette figure 2:
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h2<. *Cahier des Charges*
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Notre projet consiste à concevoir deux cartes électroniques :
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La carte réceptrice qui sera implantée sur le pylône, elle gérera la puissance de l’éclairage et sera munie d’un microcontrôleur qui va assurer les contraintes listées dans le tableau ci-dessous :
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h3=. figure 3 : Cahier des Charges 1
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La deuxième carte est la carte télécommande. Elle sera l’interface à travers laquelle l’utilisateur pourra modifier la configuration de la carte réceptrice et ainsi changer la puissance de l’éclairage de la vasque, cette carte remplira les fonctionnalités et les contraintes énoncées ci-dessous : 
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h3=. figure 4 : Cahier des Charges 2
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FP : Fonctionnalité principale.
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C : contraintes.
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Vert : les contraintes et fonctionnalités assurées.
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Orange: les contraintes et fonctionnalités en cours de développement.
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Rouge: les contraintes et fonctionnalités non assurées.
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h1. *6) Développement*
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Dans ce chapitre, nous allons présenter concrètement les études que nous avons menées ainsi que les modifications sur les cartes que nous allons réaliser pour arriver au produit final. Une bonne partie de la conception est présente sur le wiki du groupe d'étudiants qui nous a précédé.
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h1. *6.1) Mode Manuel*
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Le cahier des charges impose une fonctionnalité qui permet de pouvoir commander l'éclairage de la vasque à tout moment. Ainsi, le client peut, grâce à la télécommande, voir en temps réel quelle puissance d'éclairage sera appropriée pour la configuration future du pylône. Pour effectuer cette fonctionnalité, nous avons mis en place un mode de communication spécial entre la télécommande et la carte réceptrice du pylône. Le fonctionnement de ce mode est accessible à l'utilisateur grâce aux étapes décrites ci-dessous :
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1) Appui sur le bouton « Manuel » de la télécommande
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2) Réglage en temps réel de l'éclairage avec les boutons d'incrémentation et de décrémentation de la télécommande
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3) Fin du mode « Manuel » avec le bouton « Annuler »
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Ce mode suit des algorithmes sur les deux cartes qui sont les suivants :
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h3=. figure 5 : Algorithmes du mode manuel
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h2. *6.2) Extinction de la vasque*
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Le système doit prévoir l'extinction de la vasque si les batteries des pylônes sont presque déchargées. Le pylône stocke dans les batteries de l'électricité créée par une éolienne. Si l'éolienne n'est pas en fonctionnement, les batteries, qui alimentent la vasque d'éclairage, vont se décharger petit à petit. Pour éviter la décharge complète des batteries, notre carte réceptrice ne doit plus commander l'éclairage des vasques lorsque la tension d'alimentation de la carte passe en dessous de 12 V. Cette baisse d'alimentation est la conséquence de la décharge des batteries.
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La commande d’extinction des vasques nécessite tout d'abord la lecture de la tension d'entrée de la carte par le microcontrôleur. Nous utilisons pour cela un pont diviseur de tension qui adapte la tension d'entrée de 12V à la tension d'alimentation du microcontrôleur qui est de 3.3V grâce à des valeurs de résistances bien définies. Cette tension est ensuite convertie avec un convertisseur analogique numérique interne au microcontrôleur. Dans le programme, la valeur lue va permettre de décider s'il faut, oui ou non, commander la vasque en comparant la valeur lue avec une valeur seuil.
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h3=. figure 6 : Solution implémentée pour l'extinction