IMA5 2019/2020 P13 : Différence entre versions

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La réalisation de ce projet de fin d'études s'inscrit dans le projet européen "Electrons to high value Chemical products (E2C)". Ce projet commun à plusieurs universités et centres de recherche localisés dans les régions côtières de la Manche a pour objectif de convaincre l'industrie d'investir dans le développement et la mise en œuvre de technologies qui utilisent les énergies renouvelables pour remplacer les sources d'énergie du pétrole et du gaz dans la production de produits chimiques. <br>
 
La réalisation de ce projet de fin d'études s'inscrit dans le projet européen "Electrons to high value Chemical products (E2C)". Ce projet commun à plusieurs universités et centres de recherche localisés dans les régions côtières de la Manche a pour objectif de convaincre l'industrie d'investir dans le développement et la mise en œuvre de technologies qui utilisent les énergies renouvelables pour remplacer les sources d'énergie du pétrole et du gaz dans la production de produits chimiques. <br>
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===Contexte===
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De nos jours, le réchauffement climatique est au centre de toutes les problématiques mondiales. Les ressources fossiles que nous utilisons, en plus de s’épuiser, polluent énormément. Le monde cherche donc à se tourner vers l’utilisation d’énergies renouvelables. Cependant, aussi prometteuses qu’elles soient, les énergies renouvelables (issues du rayonnement solaire, du vent, de l’eau) ne proposent pas d’énergie à la demande car dépendent de nombreux paramètres tels que la météo au moment dit, l’heure de la journée et le moment de l’année. Il se pose donc un problème de stockage de ces énergies pour réussir à se libérer totalement des énergies fossiles. C’est dans ce cadre que s’est constitué le projet européen “ [https://www.interreg2seas.eu/en/E2C Electrons to high value Chemical products (E2C)] ". Pour la partie située au sein de l’Université de Lille, il consiste à étudier la combinaison de plusieurs énergies renouvelables afin d’en sortir une production la moins variable possible, ainsi que le stockage du surplus vers des batteries ainsi que sous forme d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau. <br>
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===Thèse d'Ibrahim Abdallah sur le système===
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===Interface Heliocentris===
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Pour ce projet, Heliocentris a pu fournir une base de composants ainsi qu’une première interface de lecture des données. Voici donc ci dessous le logiciel déjà existant.<br>
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Cependant, ce logiciel n’est pas flexible et ne peut pas être modifié. De nouveaux composants comme des capteurs ou même une deuxième éolienne ne peuvent donc pas être ajoutés, et la commande ou la supervision ne peuvent pas être adaptées. Dans le cadre d’un projet de recherche il n’est donc pas exploitable.<br>
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===PFE 2018 de François-Xavier Cockenpot===
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L’année dernière, l’IMA5 François-Xavier Cockenpot a également pu inscrire [https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/index.php/IMA5_2018/2019_P17 son PFE] dans le projet européen E2C, afin de réaliser l’interface de commande et de supervision de la production de l’hydrogène (électrolyseur).<br>
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Il a tout d’abord travaillé sur la communication avec l’automate, en récupérant et identifiant les trames grâce au logiciel Wireshark. Une fois les variables récupérées il a automatisé la commande de l’électrolyseur et réalisé l’interface de supervision du système complet avec le logiciel LabView.<br>
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L’interface de supervision contient donc une partie de détection d’erreur des différents éléments basée sur des courbes de tendance des constructeurs et des valeurs issues d’équations théoriques.
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===PFE 2019===
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L'objectif de notre PFE est donc de continuer sur les pas du PFE 2018 du point précédent en réalisant la commande et supervision cette fois de la production d’électricité depuis l’hydrogène grâce à la pile à combustible.<br>
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=Préparation du projet=
 
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===Matériel===
 
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Sur la photo ci-dessus on peut voir le matériel utilisé faisant partie de la plateforme technologie acquit en 2016 par l'université, à savoir:  
 
Sur la photo ci-dessus on peut voir le matériel utilisé faisant partie de la plateforme technologie acquit en 2016 par l'université, à savoir:  
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*Un châssis National Instrument Compact DAQ
 
*Un châssis National Instrument Compact DAQ
 
*Une carte d'entrée sortie National Instrument, disposée dans le châssis Compact DAQ
 
*Une carte d'entrée sortie National Instrument, disposée dans le châssis Compact DAQ
 
  
 
===Logiciel===
 
===Logiciel===
  
Le choix du logiciel se porte vers LabVIEW développé par National Instrument qui est donc compatible avec le châssis Compact DAQ connecté à un PC.
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Le choix du logiciel se porte vers LabVIEW développé par National Instrument qui est donc compatible avec le châssis Compact DAQ connecté à un PC. <br>
 
 
 
LabVIEW s'appuie sur le language graphique pour la conception de systèmes de mesure et de contrôle.
 
LabVIEW s'appuie sur le language graphique pour la conception de systèmes de mesure et de contrôle.
  
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==Calendrier prévisionnel==
 
==Calendrier prévisionnel==
  
=Etat de l'art=
 
 
===Contexte===
 
De nos jours, le réchauffement climatique est au centre de toutes les problématiques mondiales. Les ressources fossiles que nous utilisons, en plus de s’épuiser, polluent énormément. Le monde cherche donc à se tourner vers l’utilisation d’énergies renouvelables. Cependant, aussi prometteuses qu’elles soient, les énergies renouvelables (issues du rayonnement solaire, du vent, de l’eau) ne proposent pas d’énergie à la demande car dépendent de nombreux paramètres tels que la météo au moment dit, l’heure de la journée et le moment de l’année. Il se pose donc un problème de stockage de ces énergies pour réussir à se libérer totalement des énergies fossiles. C’est dans ce cadre que s’est constitué le projet européen “ [https://www.interreg2seas.eu/en/E2C Electrons to high value Chemical products (E2C)] ". Pour la partie située au sein de l’Université de Lille, il consiste à étudier la combinaison de plusieurs énergies renouvelables afin d’en sortir une production la moins variable possible, ainsi que le stockage du surplus vers des batteries ainsi que sous forme d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau. <br>
 
 
===Thèse d'Ibrahim Abdallah sur le système===
 
<span style="color: green;">à remplir</span> <br>
 
===Interface Heliocentris===
 
Pour ce projet, Heliocentris a pu fournir une base de composants ainsi qu’une première interface de lecture des données. Voici donc ci dessous le logiciel déjà existant.<br>
 
[[Fichier:Logiciel-heliocentris.JPG|left|600px|thumb|Logiciel Heliocentris fourni à l’achat du système complet]] <br style="clear:both" />
 
Cependant, ce logiciel n’est pas flexible et ne peut pas être modifié. De nouveaux composants comme des capteurs ou même une deuxième éolienne ne peuvent donc pas être ajoutés, et la commande ou la supervision ne peuvent pas être adaptées. Dans le cadre d’un projet de recherche il n’est donc pas exploitable.<br>
 
 
===PFE 2018 de François-Xavier Cockenpot===
 
L’année dernière, l’IMA5 François-Xavier Cockenpot a également pu inscrire [https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/index.php/IMA5_2018/2019_P17 son PFE] dans le projet européen E2C, afin de réaliser l’interface de commande et de supervision de la production de l’hydrogène (électrolyseur).<br>
 
Il a tout d’abord travaillé sur la communication avec l’automate, en récupérant et identifiant les trames grâce au logiciel Wireshark. Une fois les variables récupérées il a automatisé la commande de l’électrolyseur et réalisé l’interface de supervision du système complet avec le logiciel LabView.<br>
 
[[Fichier:PFE2018-interface.JPG|400px|thumb|right|interface du système complet réalisée en 2018]]
 
[[Fichier:PFE2018-commande.JPG|500px|thumb|center|commande de l'électrolyseur réalisée en 2018]]
 
L’interface de supervision contient donc une partie de détection d’erreur des différents éléments basée sur des courbes de tendance des constructeurs et des valeurs issues d’équations théoriques.
 
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===PFE 2019===
 
L'objectif de notre PFE est donc de continuer sur les pas du PFE 2018 du point précédent en réalisant la commande et supervision cette fois de la production d’électricité depuis l’hydrogène grâce à la pile à combustible.<br>
 
<span style="color: green;">mettre détails sur pile à combustible ?</span> <br>
 
  
 
=Réalisation du Projet=
 
=Réalisation du Projet=

Version du 20 septembre 2019 à 10:05


Présentation générale

Etudiants : Antoine Branquart, Juliette Obled
Encadrant : Anne Lise Gehin

Objectifs

Développer des algorithmes et implanter une interface de supervision pour gérer de manière optimale des différents modes de fonctionnement d'une pile à combustible.

Description

L'école, en partenariat avec le laboratoire CRIStAL dispose d'une plate-forme technologique permettant d'illustrer des enseignements dans le domaine des énergies propres. Cette plate-forme est constituée d'une éolienne, de deux panneaux photovoltaïques, d'un électrolyseur, d'une unité de stockage de l'hydrogène et d'une pile à combustible. L'idée est d'utilisée l'énergie produite par les sources renouvelables lorsqu'elles sont disponibles pour produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau puis de réutiliser ultérieurement cet hydrogène pour produire de l'électricité via la pile à combustible, ceci permettant de palier l'intermittence des sources primaires.

La réalisation de ce projet de fin d'études s'inscrit dans le projet européen "Electrons to high value Chemical products (E2C)". Ce projet commun à plusieurs universités et centres de recherche localisés dans les régions côtières de la Manche a pour objectif de convaincre l'industrie d'investir dans le développement et la mise en œuvre de technologies qui utilisent les énergies renouvelables pour remplacer les sources d'énergie du pétrole et du gaz dans la production de produits chimiques.


Etat de l'art

Contexte

De nos jours, le réchauffement climatique est au centre de toutes les problématiques mondiales. Les ressources fossiles que nous utilisons, en plus de s’épuiser, polluent énormément. Le monde cherche donc à se tourner vers l’utilisation d’énergies renouvelables. Cependant, aussi prometteuses qu’elles soient, les énergies renouvelables (issues du rayonnement solaire, du vent, de l’eau) ne proposent pas d’énergie à la demande car dépendent de nombreux paramètres tels que la météo au moment dit, l’heure de la journée et le moment de l’année. Il se pose donc un problème de stockage de ces énergies pour réussir à se libérer totalement des énergies fossiles. C’est dans ce cadre que s’est constitué le projet européen “ Electrons to high value Chemical products (E2C) ". Pour la partie située au sein de l’Université de Lille, il consiste à étudier la combinaison de plusieurs énergies renouvelables afin d’en sortir une production la moins variable possible, ainsi que le stockage du surplus vers des batteries ainsi que sous forme d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau.

Thèse d'Ibrahim Abdallah sur le système

à remplir

Interface Heliocentris

Pour ce projet, Heliocentris a pu fournir une base de composants ainsi qu’une première interface de lecture des données. Voici donc ci dessous le logiciel déjà existant.

Logiciel Heliocentris fourni à l’achat du système complet

Cependant, ce logiciel n’est pas flexible et ne peut pas être modifié. De nouveaux composants comme des capteurs ou même une deuxième éolienne ne peuvent donc pas être ajoutés, et la commande ou la supervision ne peuvent pas être adaptées. Dans le cadre d’un projet de recherche il n’est donc pas exploitable.

PFE 2018 de François-Xavier Cockenpot

L’année dernière, l’IMA5 François-Xavier Cockenpot a également pu inscrire son PFE dans le projet européen E2C, afin de réaliser l’interface de commande et de supervision de la production de l’hydrogène (électrolyseur).
Il a tout d’abord travaillé sur la communication avec l’automate, en récupérant et identifiant les trames grâce au logiciel Wireshark. Une fois les variables récupérées il a automatisé la commande de l’électrolyseur et réalisé l’interface de supervision du système complet avec le logiciel LabView.

interface du système complet réalisée en 2018
commande de l'électrolyseur réalisée en 2018

L’interface de supervision contient donc une partie de détection d’erreur des différents éléments basée sur des courbes de tendance des constructeurs et des valeurs issues d’équations théoriques.

PFE 2019

L'objectif de notre PFE est donc de continuer sur les pas du PFE 2018 du point précédent en réalisant la commande et supervision cette fois de la production d’électricité depuis l’hydrogène grâce à la pile à combustible.
mettre détails sur pile à combustible ?

Préparation du projet

Cahier des charges

Choix techniques : matériel et logiciel

Matériel

PlateformePFE.jpg

Sur la photo ci-dessus on peut voir le matériel utilisé faisant partie de la plateforme technologie acquit en 2016 par l'université, à savoir:

  • Deux panneaux photovoltaïque
  • Une éolienne
  • Capteur de radiation solaire
  • Capteur de température au niveau des panneaux
  • Anémomètre qui informe de la vitesse et du sens du vent pour l'éolienne
  • Une armoire de commande reliée aux sources d'énergie composée de:
    • Un automate programmable industriel Beckhoff
    • Capteur de tension et de courant
    • Batterie
    • Onduleur et transformateur afin d'obtenir une sortie 230V/50Hz
  • Un électrolyseur pour la production d'hydrogène
  • Un châssis National Instrument Compact DAQ
  • Une carte d'entrée sortie National Instrument, disposée dans le châssis Compact DAQ

Logiciel

Le choix du logiciel se porte vers LabVIEW développé par National Instrument qui est donc compatible avec le châssis Compact DAQ connecté à un PC.
LabVIEW s'appuie sur le language graphique pour la conception de systèmes de mesure et de contrôle.

Liste des tâches à effectuer

Calendrier prévisionnel

Réalisation du Projet

Semaine 1

Semaine 2

Documents Rendus