[PDF] BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et Technologies de





Previous PDF Next PDF



Gabarit formation STI2D Gabarit formation STI2D

STI2D T.C.-Page 4. 6 Le panneau solaire photovoltaïque : Le panneau solaire est constitué d'un assemblage de cellules solaires. Il peut donc être de.



TP N°10 : PRODUCTION ET STOCKAGE DÉNERGIE (1) ETT 2.1.1 TP N°10 : PRODUCTION ET STOCKAGE DÉNERGIE (1) ETT 2.1.1

Ce TP porte sur le système balise maritime. Il met en œuvre la simulation d'un panneau solaire et d'une batterie d'accumulateurs à l'aide du logiciel PSIM.



test photovoltaiquex test photovoltaiquex

. Maquette solaire et appareillage de mesure.. Ordinateur du binôme.. Structure html spécifique « module PV 2019 FV ». Durée du TP.



Objectifs :

TP CHAP 4 : Panneau photovoltaïque. Habitat. Document 1 : Exemple d'une documentation Vous êtes un employé d'une entreprise de fabrication de panneau solaire.



Pistes Pédagogiques STI2D Létude de cas

Sep 9 2020 ... panneau solaire photovoltaïque. ○ Séance 3 — Activité 2 ... ○ Séance 4 — Activité 5 (TP) Masque solaire / Passage par groupe sur le thème de la.



PDFCreator Job 6

Sujet TP Dim systèm PV + Corrigé Version RESELEC A partir de la puissance crête des panneaux BP Solar 3125U déterminer le nombre de panneaux solaire ...



Etude et amélioration du comportement thermique dune habitation

Maison isolée + VMC DF + planning de ventilation + solaire photovoltaïque (16 panneaux STI2D-EE. TP : 3/4h. STI2D-EE / TP. Page 9. Pourquoi le passage d'une ...



Thème détude : Installation dun immeuble dhabitation

Maison isolée + VMC DF + planning de ventilation + solaire photovoltaïque (16 panneaux STI2D-EE. TP : 3/4h. STI2D-EE / TP. Page 9. Pourquoi le passage d'une ...



Dans les activités qui suivent nous allons aborder une machine très

Jul 10 2012 Première STI2D. Fonction Auto Scan. 1. Allumer la source lumineuse de référence afin d'éclairer le panneau solaire de manière uniforme. 2 ...



BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et Technologies de

NAVETTE MARITIME ELECTRO-SOLAIRE Apport en énergie solaire : ... Question I.2.8 Puissance crête de l'installation : 16 panneaux de 220Wc = 352 kWc.



TP N°9 : PRODUCTION ET STOCKAGE DÉNERGIE (1) ETT 2.1.1 1

Ce TD met en œuvre la simulation des panneaux solaires et d'une batterie d'accumulateurs d'un lampadaire hybride à l'aide des logiciels Matlab et Simulink.



Objectifs :

T STI2D. TP 3h à 4 h. Physique. Chimie. TP CHAP 4 : Panneau Document 1 : Exemple d'une documentation constructeur de panneaux ... panneau solaire.



Energie TP 5A Détermination du rendement dun panneau solaire

Depuis quelques années sur les toits des maisons à la faveur du développement durable



6390-sti2d-2015-sujet-chauffe-eau-corrige-21-01-15.pdf

panneau solaire : rayon solaire -> fluide caloporteur. Vérification de la capacité énergétique et de l'efficacité énergétique de l'installation .



Support :

Les différentes technologies de panneaux solaires photovoltaïques d'énergie lors de la charge de la batterie par le biais du module solaire.



Gabarit formation STI2D

Le panneau solaire est constitué d'un assemblage de cellules solaires. Il peut donc être de différentes dimensions. Nous étudions ici les caractéristiques du 



Documentation : panneaux solaires I

24 juin 2012 Première STI2D. Lampadaire autonome Luméa. Référence : AT4-ACT7. Documentation : panneaux solaires. SL 005M-12 Solar Monocrystaline Modules.



Etude et amélioration du comportement thermique dune habitation

STI2D-EE. TP : 3/4h. STI2D-EE / TP. Page 1. Contexte de l'étude Maison isolée + VMC DF + planning de ventilation + solaire photovoltaïque (16 panneaux.



TP N°10 : PRODUCTION ET STOCKAGE DÉNERGIE (1) ETT 2.1.1

Ce TP porte sur le système balise maritime. Il met en œuvre la simulation d'un panneau solaire et d'une batterie d'accumulateurs à l'aide du logiciel PSIM.



[PDF] Installation solaire photovoltaïque

STI2D T C -Page 4 6 Le panneau solaire photovoltaïque : Le panneau solaire est constitué d'un assemblage de cellules solaires Il peut donc être de



[PDF] Série 2 ETS EE - Bac STI 2D

Les différentes technologies de panneaux solaires photovoltaïques 1 1 A partir du document "Technologie des panneaux photovoltaïques pdf " compléter le 



TP n°8 - Rendement dun panneau photovoltaïquedocx - Tribu

24 sept 2019 · Les panneaux solaires sont utilisés pour alimenter en électricité des sites isolés et difficiles d'accès par exemple des régions



[PDF] PANNEAU SOLAIRE ASSERVI Dossier Technique

Les panneaux de transformation de l'énergie solaire en énergie électrique ont un rendement assez faible (inférieur ou égal à 22 ) Ce rendement est le meilleur 



[PDF] TSTI2D-CHAP 4-TP Photovoltaique 2016pdf

T STI2D TP 3h à 4 h Physique Chimie TP CHAP 4 : Panneau photovoltaïque Habitat Document 1 : Exemple d'une documentation constructeur de panneaux 



[PDF] systeme photovoltaïque - Eduscol

Sujet TP Dim systèm PV + Corrigé Version RESELEC Fonctions et tâches principales : F0 ETUDE panneaux solaire nécessaires à l'installation



[PDF] Détermination du rendement dun panneau solaire photovoltaïque

TP 5A TP Détermination du rendement d'un panneau solaire photovoltaïque 1STI2D Depuis quelques années sur les toits des maisons à la faveur du 



[PDF] Installation photovoltaïque autonome

horodateurs solaires panneaux de signalisation bo lampadaires Baccalauréat STI2D spécialité Energie et Environnement



[PDF] tp n°10 : production et stockage dénergie (1) ett 211

pdf Avec le logiciel PSIM ouvrez le fichier nommé panneau solaire 1 psimsch présent dans le répertoire : documents en consultation du lecteur de la 



[PDF] Documentation : panneaux solaires I

24 jui 2012 · Première STI2D Lampadaire autonome Luméa Référence : AT4-ACT7 Documentation : panneaux solaires SL 005M-12 Solar Monocrystaline Modules

:
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et Technologies de

15ET2D - CORRECTION 1/9 SESSION 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX Coefficient 8 - Durée 4 heures Aucun document autorisé - Calculatrice autorisée NAVETTE MARITIME ELECTRO-SOLAIRE Constitution du sujet : • Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat) o PARTIE I (3 heures) ............................................... Pages 2 à 5 o PARTIE II (1 heure) ................................................ Page 5 • Documents réponses .................................................... Pages 6 à 8

15ET2D - CORRECTION 2/9

15ET2D - CORRECTION 3/9 Question I.1.1 Le parcours est un aller-retour. Le bateau est symétrique (amphidrome) pour éviter les demi-tours à chaque voyage Question I.1.2 • Dimensions et couleurs identiques • Caractère amphidrome • Forme du toit • Grandes surfaces vitrées.... Question I.1.3 Voir DR1 DR1. Question I.1.4 Moteur électrique : moins de pollutions, meilleur rendement Masse : l'allègement (baies vitrées et coque) permet un gain d'énergie lors des déplacements I.2 : Valider le choix d'une solution " tout électrique » Besoin en énergie : Question I.2.1 1 noeud = 1,852 km.h-1 soit 4 noeuds = 7,408 km.h-1 Question I.2.2 Soit 7408 m en 3600 s et pour 283 m x = 137 s soit environ 2 min 17 s Question I.2.3 Voir DR2 Les 2 pics correspondent à la puissance nécessaire à l'accélération (Pic1) et à la puissance nécessaire au freinage (Pic2). DR2. Question I.2.4 La vitesse n'est pas constante tout au long de la traversée (accélération et freinage du bateau) Question I.2.5 DR2 Voir DR2

15ET2D - CORRECTION 4/9 Apport en énergie solaire : Question I.2.6 Non les PV n'assure nt pas l'autonomie du " Ferry-Boat » : Consommation (22,7 kWh/jour au minimum) > Production (maxi : 18 kWh/jour) Question I.2.7 16 panneaux pour la propulsion 8 panneaux pour le circuit service Question I.2.8 Puissance crête de l'installation : 16 panneaux de 220Wc = 3,52 kWc Rendement : 13,8 % Question I.2.9 Pour que la production soit optimale, les panneaux doivent se trouver à la perpendiculaire des rayons solaire. Dans notre cas, les panneaux sont à l'horizontale ce qui n'est pas la position optimale. Pour améliorer la production il faudrait orienter les panneaux plein sud et les incliner mais cela nuirait à l'esthétique de l'ensemble. Stockage de l'énergie Question I.2.10 Une batterie 6V soit 384 / 6 = 64 batteries. Elles sont associées en série (la tension de chaque module s'ajoute mais pas le courant). Question I.2.11 Énergie totale disponible dans un parc : 384 × 136 = 52224 Wh donc pour 70% utilisable : 0,7 × 52224 = 36557 Wh Pour les deux parcs : 2 × 36557 = 73114 Wh disponible pour respecter la profondeur de décharge de 70%. Question I.2.12 Le parc de batteries est en fait calculé pour des pilotes peu soucieux de leur consommati on énergétique : 73114 Wh disponible contre 70008 Wh consommés dans le cas le plus défavorable. Le mode éco conduite permet de limiter l'énergie puisée dans le parc de batterie (73114Wh dispo contre 51192 Wh consommés) et permet d'augmenter la durée de vie du parc (profondeur de décharge limitée à 49%). Soit une durée de vie des ba tteries multi pliée par 1,7 (2500/1500) On peut également compter sur la production des panneaux PV afin de réduire la profondeur de décharge du parc de batterie. (besoin en mode eco conduite 51192 - 18000Wh produit /j = 33192 Wh soit une profondeur de décharge de (33192 × 100) / 104448 = 31,7% ce qui correspond à une durée de vie des b atteries mu ltipliée par 3 (4500/1500)

15ET2D - CORRECTION 5/9 Charge des batteries Question I.2.13 ! : Tension alternative ; " # et $ : Tension continue Question I.2.14 " Auxiliary battery voltage » correspond à l'octet n°4 des données soit F3(16) = 243(10) soit 24,3V Question I.2.15 L'information "Mains current maximum» est comprise entre 0 et 50 avec une résolution de 0,1 il faut donc un nombre allant de 0 à 500. Avec 1 octet on ne peut coder que jusqu'à 255. Impact écologique Question I.2.16 (48+54+57+41+23+19+40+34+47+50+46+34)= 493 donc en 41,08g Question I.2.17 4400 ×41,08g = 180752 g soit 181 kg CO2/an économisé. Synthèse Question I.2.18 L'étude précédente montre que la capaci té des batteries est calculée pour garantir le service quotidien : • consommation quotidienne comprise ent re 22752 Wh et 73008 Wh • capacité utilisable des batteries : 7311 4 Wh avec une profondeur de décharge de 70% maxi. Les panneaux photovoltaïques fournissent seulement un appoi nt mais n'assurent jamais l'autonomie du " Ferry-Boat ». Par contre, s'ils permettent de diminuer l'achat d'électricité lors de la recharge sur le quai, ils permettent surtout d'augmenter la durée de vie des batteries (diminution de la profondeur de décharge). La charge et la surveillance des batteries sont effectuées par le système de contrôle des batteries grâce au bus CAN. On constate que grâce à l'utilisat ion de techn iques modernes on favorise les économies d' énergie, o n obtient un gain CO2 non négligeable ce qui réduit l'impact environnemental.

15ET2D - CORRECTION 6/9 I.3 Vérifier la manoeuvrabilité du " Ferryboat ». Question I.3.1 Il s'agit d'une transmission par courroie (crantée). Question I.3.2 Voir DR1 DR1 Question I.3.3 DR3 Voir DR3 Question I.3.4 Sécurité : assistance au pilotage lors du changement de poste, vérification de l'état des commandes du double poste. De plus, la manoeuvrabilité est limitée : pods commandés ensembles ou indépendamment, manoeuvres limitées, pas de demi-tour du bateau. PARTIE II Question II.1 Ponton flottant/quai : translation % glissière % s'adapter au niveau de la mer. Rampe inclinable/qu ai : rotat ion % pivot % s'incliner en fonctio n du niveau de la mer. Question II.2 Pente maxi d'une rampe : 5% (la valeur de 12% ne concerne que les longueurs de pente inférieures à 50 cm). Question II.3 Pente à 5% % tg α = 5/100 % α = 2,86° Question II.4 tg α = (h - hmoy )/Lrampe = (716 - 616)/3000 = 0,033 % α = 1,9° Question II.5 yc = (5 x 7000 x 34) / ( 384 x 210.109 x 863.10-8 ) = 0.00407 m Question II.6 • angle calculé de 1,9° < 2,86° • Flèche calculée inférieure à 10 mm • L'accès à bord d'un fauteuil roulant est possible aisément.

15ET2D - CORRECTION 7/9 DOCUMENT RÉPONSE DR1 Question I.1.3 : Comparaison des caractéristiques des deux bateaux Navette " César » (1953) Navette " Ferry Boat » (2010) Motorisation propulsion Diesel 45 ch (33 kW) 2 moteurs brushless de 15 kW dimensions (en mètres) 13 x 4,70 m 13 x 4,70 m masse (en tonnes) 30 t 11t (à vide)/ 15t (en charge) matériau de la coque Chêne Composite PVC/fibre verre matériau du pont Chêne Teck baies vitrées Verre Plexiglass Question I.3.2 : Tableau des différentes manoeuvres réalisables avec le " Ferryboat » manoeuvres angle propulseur 1 angle propulseur 2 Déplacement en ligne droite Voyage " aller ») β1 = 0° β2 = 0° Voyage " retour » β1 = 180° β2 = 180° Rotation axiale β1 = -90° β2 = +90° Compensation des vents β1 = +20° β2 = +20° Trajectoire courbe β1 = -45° β2 = +45°

15ET2D - CORRECTION 8/9 DOCUMENT RÉPONSE DR2 Question I.2.3 : les différentes phases de la traversée Question I.2.5 : Besoin en énergie par jour suivant les mois d'utilisation Temps de fonctionnement Mode éco conduite Sans mode éco conduite 8h (janvier, février, novembre, décembre) 8h x12 x 237 Wh = 22 752 Wh/jour 8h × 12 x 338 Wh = 32 448 Wh/jour 10h (mars, avril, septembre, octobre) 10h × 12 x 237 = 28 440 Wh/jour 10h × 12 x 338 = 40 560 Wh/jour 18h (mai, juin, juillet, août) 18h x 12 x 237 = 51 192 Wh/jour 18h × 12 x 338 = 73 008 Wh/jour

15ET2D - CORRECTION 9/9 DOCUMENT RÉPONSE DR3 Question I.3.3

quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3
[PDF] tp cellule photovoltaique sti2d

[PDF] cellule reproductrice femelle fleur

[PDF] cellule reproductrice définition

[PDF] quel organe est a l'origine des règles

[PDF] cellule reproductrice male taille

[PDF] taille des ovules

[PDF] lieu de production des spermatozoide

[PDF] schéma de la cellule ? compléter

[PDF] feuille d'élodée au microscope

[PDF] cellule d'élodée

[PDF] cellule d'élodée légendé

[PDF] préparation microscopique oignon

[PDF] proteine du cristallin

[PDF] cristallin lentille biconvexe

[PDF] comment s effectue le renouvellement du contenu des cellules du cristallin