- Électronique puissance
- Machine électrique
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Systèmes électriques approfondis
Mis à jour le
Responsable(s) : M. Denis LABROUSSE
- Cours
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- Électronique puissance
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Diplôme d'établissement Responsable technique et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques parcours Électrotechnique
Diplôme d'établissement, DIE9304A120 crédits A la carte 2025/26 2026/27 2027/28 -
- Électronique puissance
- Circuit électronique
- Énergie
Information et communication pour ingénieur - Oral probatoire
Cours, ENG2493 crédits Hybride (présentiel et distanciel) Distanciel Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28Midi-Pyrénées, ParisVoir la formation -
- Mesure électrique
- Électromécanique
- Installation électrique
- Énergie nucléaire
- Énergie renouvelable
- Énergie électrique
- Gestion énergie
- Électronique puissance
- Automatisme informatique industrielle
Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique en partenariat avec l'ITII Normandie en apprentissage
Diplôme d'ingénieur, ING8100A180 crédits Alternance 2025/26 2026/27EVREUXVoir la formation -
- Électricité
- Mesure électrique
- Sécurité électrique
- Électromécanique
- Perturbation électrique
- Machine électrique
- Installation électrique
- Réseau électrique intelligent
- Maintenance installation électrique
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- Distribution électricité
- Éclairage public
- Énergie solaire
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- Énergie renouvelable
- Énergie électrique
- Électronique puissance
- Variateur vitesse électronique
- Automatisme informatique industrielle
Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique en apprentissage
Diplôme d'ingénieur, ING7900A180 crédits Alternance 2025/26 2026/27 2027/28ParisVoir la formation
-
Durée : 50 heures
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A la carte
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Soir & samedi, En journée
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6 crédits
-
Hybride (présentiel et distanciel), Présentiel
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Prérequis
Posséder les UE EEP101, EEP102, EEP103, EEP104, AUT104 et EEP110
Objectifs
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.
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDFPrésence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2023-2024 :
- Nombre d'inscrits : 58
- Taux de présence à l'évaluation : 83%
- Taux de réussite parmi les présents : 71%
Compétences et débouchés
Compétences
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.
Informations pratiques
Contact
-
Département : Equipe pédagogique Systèmes éco-électriques
-
Tel : 01 58 80 85 01
-
Email : alexandre.pigot@lecnam.net
-
Adresse : 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris
Programme
Contenu
I/ Cours / projet de simulation sur la modélisation d’une chaîne électromécanique :
- 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).
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