- Machine électrique
- Distribution électricité
Modélisation et contrôle des systèmes électriques
Mis à jour le
Responsable(s) : M. Gilles ROSTAING
- Cours + travaux pratiques
Code Cnam : EEP104
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- Électronique puissance
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- Automatisme informatique industrielle
Systèmes électriques approfondis
Cours, EEP2106 crédits Hybride (présentiel et distanciel) Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28Centre Cnam Paris, Midi-PyrénéesVoir la formation -
- Électricité
- Mesure électrique
- Sécurité électrique
- Électromécanique
- Perturbation électrique
- Machine électrique
- Installation électrique
- Réseau électrique intelligent
- Maintenance installation électrique
- Onduleur
- Distribution électricité
- Éclairage public
- Énergie solaire
- Énergie éolienne
- 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 -
- Électronique puissance
- Machine électrique
- Sécurité électrique
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 -
- Thermodynamique
- Machine électrique
TP Thermodynamique appliquée
Travaux pratiques, ENM0026 crédits Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
-
Durée : 50 heures
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A la carte
-
Soir & samedi
-
6 crédits
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Distanciel, Présentiel
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Prérequis
- Avoir suivi le cours d’automatique linéaire AUT104
- Avoir idéalement suivit les modules EEP101, EEP102 et EEP103.
- Connaître les circuits élémentaires de l’électronique de puissance
Objectifs
- La modélisation des systèmes électrotechniques est indispensable à la compréhension et la commande de ces dispositifs.
- Cette unité permet d'apporter des connaissances solides sur l'identification des systèmes électrotechniques, leurs modélisations mais également leurs contrôles.
- Elle permet également d'apporter des connaissances sur l'automatique séquentielle et l'utilisation des Automates programmables Industriels (API)
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 : 141
- Taux de présence à l'évaluation : 96%
- Taux de réussite parmi les présents : 84%
Compétences et débouchés
Compétences
Savoir, Savoir-faire
- Savoir identifier analytiquement et/ou graphiquement un système électrotechnique
- Savoir dimensionner analytiquement et/ou graphiquement un correcteur linéaire (P – PI) pour assurer l’asservissement d’un système électrotechnique
- Connaitre l’architecture d’un automate industriel
- Savoir choisir les différentes entrée/sorties en fonction de l’application visée
- Savoir programmer un automate programmable
Parcours
- Diplôme d'établissement Responsable technique et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques parcours Électrotechnique
- Licence Electronique, énergie électrique, automatique parcours Électrotechnique et systèmes
- Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique
- Diplôme d'ingénieur Spécialité Génie électrique
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
Automatique séquentielle : 30h
- Les Automates Programmables Industriels (API) :
- Architecture et description d’un API,
- Choix des cartes d’entrées/sorties ; adaptation aux systèmes industriels,
- Outils de programmation séquentielle, Programmation de grafcet,
- Prise en main d’un outil de programmation (M3Soft de chez Crouzet gratuit par exemple),
- Exemples :
- Commande Tout Ou Rien d’un four : Analyse du cahier des charges, Analyse fonctionnelle, Grafcet, Programmation, Simulation, Contrôle réel sur four (si possible),
- Démarrage d’un moteur : A partir d’un cahier des charges, démarrage et contrôle d’un moteur triphasé.
Automatique linéaire : 30h
- Analyse et simulation de systèmes électriques linéaires de premier et second ordre
- Analyse et simulation de systèmes bouclés : Régulation, Critères de performances, Synthèse de correcteurs
- Identification, modélisation et simulation de systèmes électrotechniques
- Exemples de systèmes étudiés
- Asservissement de courant avec un hacheur
- Asservissement de couple / vitesse / position d’une machine électrique associée à son convertisseur statique.
Modalités d'évaluation
La validation du module se fera à travers différentes études de cas qui permettra de mettre en œuvre les compétences décrites ci-dessus sur un outil logiciel de simulation ou, selon les possibilités, en travaux pratiques.
Bibliographie
- J.L. Dalmasso . Cours d'électrotechniques, Tome 2, Traitement de l'énergie électrique - Belin
- G. Séguier, F. Notelet . Electrotechnique industrielle, Tec & Doc, Lavoisier
- Valentin Crastan . Les réseaux d'énergie électique 1 - modélisation des élements du réseau triphasé
- Valentin Crastan . Les réseaux d'énergie électique 2 - régime stationnaire, court-circuit, coupure des circuits et protections
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Travaux pratiques, ENM0026 crédits Présentiel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28