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Remerciements!" # $ %& ' (#($ ) #& #*+ ),, -. + / 0 '(
Résumé %&'()*($+%%, -./,%! % 0,! % 1 2 0$$ 1 30 4 /' 0 1 5! $% ($ 4, $ ($4 '46 7," % $ 0$ $ $ 4 % $ 0$,!6% /,!%,3 0 4 /', "% 4 /' 0 (, "% /' ' $ ($, 8 ((4 $ 4( /',4% $$.( /$4 90 0,!6% 9 0 4, :%6 0($% $ 35 % 1
Abstract ; %& '()*(+%/%, -./,% <0 (/% = /=( 0 0, < % 0 = 1 2 0 1 50 000(/ 1 57 >/%=0 ( = (/ 0,0 0 =00( = 0 / $, > 4% 0 (0 0 0 0 0 % 0 = 0,# 0 0 (= =( 0, < % 0 = 0 1 ( 0=,#0=0 0 0 /, /% = 0 = / 0 0 ( 0 ( 0/, 0/%=0.0 7 / /%=0 (,?( 0=0 0 ( 0/,> 4%= 0 0 0 0 0. = /% 0 4=0 9.0= 00 00( 0/,?0 00 0 (. 9. = =0 ( =, 00 %0 = 0=0 ( 0(0 = 0, 0035 %0 = 0 = 0 ( 0 ( 0 0 0(, 2
Table des matières @,,@ A"2"3B5<<*5C @,, 3#*#D""<8##<58 @,,E 358><D&;#<58!#8?<85>";5D;#22#<583B"2#358#3 @,, 3522&8<3#<581*5CG"C";<"&; @,E,@ #2#<58I#J"#2#<58I*J @,E, ;"D&#<58!&A"2"!#8#2#<58K#L @,E,E #8#A"!"2"&;"! " #,E,@ ;"2<";A"2";55",E,!"&C<"2"A"2";55",E,E #&;"A"2";55" @ @E @F @H E M EH F 3
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Introduction 0 ( ( ' $ ($, & 6 % 0%0,, 3% S ( $ (,, % 0 % 7 % 7 ' 0',"% $ ',"% % 4 ( ' 0$ 0 4 % ( /' 0% ( /'% $T ID>/J&'(%;(? *($%4 '0$,!%U0$ E,< @ 1! %,-./0-. ' 4 123.2,,45623. 57-0,68/-. -5 9:-15068/-. ;- :4 09.6;-31- $ % ' ',! % /' $ 0$, <0-,6-0 174<650- /' ( 0'/,& (, 1! % ( 1726.60 :-.=.5>,- ;- <6:-? 12,@/.56@:- 09.6;-356-::- 4;4<59? :4,46.23,3/' $ 1 )%/%$T+V 1 0$ /' ) % / 0'% $% 0% T+V 1/' V 1( /', @ 8 $06$#4#( < "( 5
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Chapitre 1 Mesures et analyses de deux maisons unifamiliales à quatre façades 1.1 Introduction! ( % 0 ' 4 0$ $ (% ' ',! % $ ID>/J%0 0,! % ($ F2?0 ) I*J+,"E% /' $ 0$ ($9F2?0)/@+ E ) I#J+ + 9%:; +< =>' 887 9&: <? = ', / @$; A; / ' 9%: 9&:( +,, 9%:+,, 9%:( ' 9&:; # /'% $ 00 I#J 2. /$10 4)W +V ) +V 0')0(+V 0')0(+V $ /V 0$ 0' (7)X ( 0( 4 0(0+V "($0$ E Y"1"Z,2 $W( (,>F," F[0, 78
# /'0(%/$," % ( 0' I#J I*J o 2 I#JF7 \F2?0 0 ) (7+@F,2?0,0 0', o 2 I*JF7 \F2?0 0 2?0, 0 $! (, 3 % %,! /' $ ((, * $ % /' ( (, " % ' % /' $ ( /' $ 6 $ /' 0 ) % ( % 0' % ( E % T+,% /' 6 ( 6, /' $,300 $ /', (6 <, 3 00 %, 0 /' $ 6 4, "%><6' ( $ $, 3 >.,! % $ '% $ 6 >, < ( )0( '((% ( + " ( % /' $% /' * C 0 )? +Y0 Z,#'$$( U (% /' E,! % / $ 0$ 4 ===,(/,, / (1, = O=0(===, 4,7, 77
1.2 Description du système de mesure 1.2.1 Système choisi : TBox 6B/0- * 2-5,2;/:- 0 4 /' ( * 4 0 Y0 Z, * 4 /' $ '( 0 0 ()#<+4(," $% 1* 4 ( <% 1 )F +% (%% (( ( ) F ] M+% #**% ^ 0%<"3PM1F%2 *#3<<;&%(/%3%D%D %3]<%,,, 2C _ /', "] F P!<% E!5 #<, " E O#3 ) "]% %,,,,+% 4 1 'V 1( V 14 ( V 1 ) % %/%%,,,+, 352@);E+ 4 3 ( *@@F*, 3529 "0 $ #8 4, 352 E ); PF+ "] ;2@2 *) +, ;2@ * 4`, `4,,2;/:-;$D ;9<2059. ( 1 ($ 1#%1#%1@O @%@%8@%8@ E, 1 ( @ EF O!3,!% )4,@#+ 4,! % ;2 @ 0, ;PF )P @E,PO +, 6,P@@F,*, F!5!(5%!<!(<%#<# (< 7
1.2.2 Câblage et installation U( I 0$U(JY3(* 4Z,&0(>(E, 5-,<9045/0-% @ (E) 1#+ ;2@ 0 >(, 0( 0', 6 $ 0' 0( ' 0( 0, 3% $ 0$ $% 6 $ 0' 0 % (, 6B/0- * 179,4 ;- 041120;-,-35 ;-..23;-. 5 </6..431-9:-15068/- 63.5435439-123.2,,45623 ;$93-0B6-9:-15068/-% 0 $ 52;58"E11@C1" $ ' 0$ $ ) @ ].?0+ G 6 @O!3,8 43&)@E%PO!3+, $#, </6..431-57-0,68/-0'(7) 0(]0+% E) (70'% 0+, 7
6B/0- * 179,4 B93904: ;- :E63.54::45623 ;/.=.5>,- ;-,-./0-17-F 0 6:6-3 71
1.2.3 Configuration dans Twinsoft et programmation schéma contact 1.2.3.1 Tags ( 4a@, 1.2.3.2 Les sondes de températures @) (E+ 0 ;2@,! (= %0 ( /#<;);( <# ($+ "]);21@ #<?@, B/B78+, ( ;2@ /(1-#78,;1>(, 6B/0- * 123A6B/045623 ;- :4.23;- ;- 5-,<9045/0- -C5906-/0- < ($0 4' ( ) ( @+, $% 4 @E%a3 @E a@ ;2@1(%C.7;8)B/78+,.0 (, % =% $ (IJ,5 ' % 0,#%)B/B\@E)B/B\ 1.2.3.3 Calcul du nombre de tours du compteur électrique par quart d heure et calcul de la puissance électrique instantanée. " $ $ 0%.?0 $0)@ \@.?0+, $$0 / '( $, ( ( $ ( B )!<,,,M (3&aM+,30$ $(@)(( +% B,#0$$0% ( B $ $ $ 0, 3. 0 (,#' 0 (% ( B 7, ( ae >( F (, $ =, % (10 )>(9+$0$ $)( a+, )( BB+ )@]F9 + $ 4 ( $, 4% ( %bf9\@," 72
$ $ @]@.?0% $ c c @ = @ c cv E9 F9 c c = @ @ c c M9P c c @ = c c ).?+ O $ 4'.?% ( (@,!(% @]9%$',"( @%,3%%.?," % 4 BB EM9M)@9 % \@M +% 4 7 P% BB78 %.?, @M ) d%.?+% $$0=, 6B/0- * 179,4 1235415 0-:456A 4/ 12,<54B- ;-. 52/0. -5 14:1/: ;- :4 </6..431-63.5435439-6B/0- * 56,-0.63B:-+.7225 73
1.2.3.4 Calcul du temps de fonctionnement de la chaudière et du temps de fonctionnement des circulateurs (radiateurs, eau chaude) par quart d heure " 0' $ 0 )B,B %.?00$ $0,"% 0',4% %0' @FE %@F@e(7 %$ 0' E9%M.?)3<\@,EF.?0]e+,8 GH 0', $% 0' F $ 0% /$0@M%F.?0$, )c,c c c + = EF H $ 0 / $ 0$ $ 0,# $0 0 $0% <)CB=,< ', < 0'1 >( M >( P, $ ('B <-CDDC-=;(()B,B, 3 ) + $ 00, $0% )( <\@+, 6B/0-! * $-3509-8/6 4156I- :- 56,-0 -.5 :- 54B $('B @)$0' +% 0) $/I((J+% ))B,B + ( 0$ $ ( 'B @,4$ 6E )46$/ H $0+, $('B 7 $ 0) 0' 6+% )B,B (, 0' )'B @+% 74
()B,B (,#$0 ) \ +% ()B,B. 0 (%0$$0) \@+% ' 0', $ $ ( ) ( a 3& G!<,,,+ ('B ' $, 0' ' 4 4$0%( @, $ $ 0% $0)%/I((J+, 0 ' ('B $ (( %4$ $0) \@+ '0 S0' '4 4 $ 0, < $ ( 'B ' ( 'B E ' 000,!' % $0' $0% 0$ )H+, 6B/0- * 64B04,,- ;- A23156233-,-35 ;/ 56,-0 6359B04: 75
1.2.4 Communication T-BoX extérieur 231-03- :4,6.- -3 :6B3- ;/.65-35-03-5J :$-3I26 ;-. -,46:.J :$-3I26 ;-. A6176-0. 4/.-0I-/0-5 :4 12,,43;-? ;6.5431- & '7/' I#J ( <," % 0 4 /'%1* C '?,'0 1* C? 0 1* C ( (0 $,& <)<+ 6 $ <)<4+% 4 %=0 ( <, 8 $ = 1* C (B2#C/$)(%0%(0$,,$ +, ( B2 0 ( (, % 0#C% (I?> O=J,! % (0 ) / 4 <+ 4 #!,& ' 4 #!$<(< 4 )/<+,< ( = <4 4 ($,8 )(+ ' =!8 /$Y/Z,!% 4 #!% $ $6 7, % * C 4' 4 #!,3$6 6 * 4 4 * 4`, # < $#8) 1* C%/ 4 + #!% 0 0 )8D;E@+ $ < $(U 8# )8=.# + $ Y/Z,& $6 1* C 6 ' $(= 4$ (4, B)P+2 ]3)FF@+ 6(1* C4, 3% (', $0 % $ I (J, % ( )? =+ 3)3;/@, Y!3 Z%(+,3/@, ($44 3]<6(< <$,< $ W ( %% % $ 3]< $, 4% B)B/4 +? B2,< 3]< $ P, 0 >)> + ) + ] @) +, % 2)2 + 3]<F f f1, 3]<a@@ 5E, 76
8 4, $ E0)>(H+,#$ 5E `3# 5E 6, $ $ 3]<0*, I3J /I! J /I3J, 6B/0- # * ::/.5045623 ;/ A23156233-,-35 ;/ 0-:46. D '3]<@,(?E 3 4 $, ;"#A3 C ;! 4% ( ;"#A3@PH@H,@9P,@,E@@! %$6 P)( B2+ ( * 4%%(B2 * 4 ( P, N4% ( ', 65-35-03-5 K6B/0- L 6B/0- * 65- %0--3 4,6:= 3I26 ;-. -,46:. 4I-1 04<<205. % / 4, ((' B -0I-/0! ' % % 0 />,0$ / 4 > ;';,< P0 ( 0 H9 )H9 $ 0+ @)a 9+V 8
4 @)M+V 0' @)M+% 0' @)P+% 0')+% $)E+% )@P+% 0)@H+, 3 0 / 0 0 4,4 ;';0 '$ 0 /4,,"% 0, 4 0 I; J ;," $'( %, 8 $ 0$ 0 / ',#% 0IE@@F9c,J0 /@]]E@F9 ( > I@J ) + ( I' B!)BJ,!4 ( ( U0, I>J % F ; (8 ( 2 76;735;8;7 # 4 2B63 * 2,<5-3 %/ $, 8 U0 >, 20%,< $ 0 > $ $)(0$% /%T+ 2,,43;-?;6.5431- # /4% 4 4 ( ( / % $ ', $ I$J 4 % ( * 4 /, 20 ) #!+% ( /<, ( U ;E 7
9, % '< ) >(@@+,# % ( ' $ / ( ( (, 6B/0- *,2;6A6145623 ;E/3-123.6B3-9 8 $0 % 4 IO8J "D< &( ' ( 0 $, < (,8 % _( $
1.3 Analyse #' /' I#J% /, 8 ' 9%:9&:( +,, 9%:+,, 9%:( ' 9&:; 1.3.1 La maison «A» et la maison «B» 3 0% $ / 4, O 4% 4 ) W% F 0% +% % $ 7 $0$, ( 1! I#J% 0( 0 0( F 2?0 0$ )F e (7 + @F2?0$% 9F2?0], 1! I*J% %0( 0 @P%F2?00$%0( 2?0$ 2?0 $% E 2?0], % ( % Eg $ I#J, 4$ % $ I#J ' $ I*J M,"%4' % $4'%4$,5 % 4% $ I*J% 4$ /' 0( $, 3 4$ ( $ 0$,8 $ I#J( /' G, 0( I#J( I*J, I#J $ 0' (7 EF.? ) 0'7.? I*J+$ 0 (0) I*J% $$ 0+, ( /'0((,8 ( I*JY, Z ( /' 0( I#J M ^ 8*891E@0
1.3.2 Régulation du système dans la maison A %/ 0%$($ $ 0 ) 1 0'+ % 0' 0, " 0('%( 0, 4 %0' (,)$ 6+ 0 ', $ ( %0'00 $ $ ( ) 0/+, $ I 0( 4J,,," $ %, 3 ( ( ( $ _ /' G, >(@E >(@F 4 )PEE@E+,8 $( 90 E0% $ 0', 8 % E% 0', % 0' 6 ( (',8 '.(,8 ( ( (U 0)>( @+ 0'4,# $ ' ) (+% 4' 0 ) +, 8 / $ 0 ( 3 0' I*J%0' I#J % (% $ %($ 00,>(@9 ( 0', 0 ) 90+% ( 0', (% 0( 0 $ $$ ' 0', 3 4$ 'M0, % 6 0' 0'P0@FH0E)0/+, 6B/0- * 2/0@- ;- 174/AA- A2/036- <2/0 :4 174/;6>0- ;- :4,46.23 & ( K/;-0/. GHL 1
Puissance thermique (kw) 46.23 MM * 174/;6>0- EF% E% F% % @F% @% F% % @ E F 9 M P H @ @@ @ @E @ @F @9 @M @P @H @ E Heure Puissance chauffage des pièces Puissance eau chaude Température extérieure @@@ 14/03/200 3 0:00 PF P MF M 9F 9 FF F F EF E F @F @ F 1F 1@ 1@F Température ( C) Température retour chaudière Température départ chaudière température intérieure 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L 46.23 MM * -,<. ;- A23156233-,-35 <40 8/405 ;E7-/0-14/03/200 3 0:00 @@@ @ 80 Temps de fonctionnement (secondes) H P M 9 F E @ 70 60 50 40 30 20 10 Température ( C) @ E F 9 M P H @ @@ @ @E @ @F @9 @M @P @H @ E Heure Temps de fonctionnement du brûleur de la chaudière Temps de fonctionnement du ciculateur eau chaude Temps de fonctionnement du circulateur chauffage des pièces Température départ chaudière 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L K./65-L 0 2
46.23 MM * 174/;6>0-1/12/2003 1,8 8,5!" 1,0 7,5 # 5,4 Puissance (kw) EF E F @F @ F PF P MF M 9F 9 FF F F EF E F @F @ F 1F 1@ 1@F Température ( C) @ E F 9 M P H @ @@ @ @E @ @F @9 @M @P @H @ E Heure Puissance chauffage des pièces Puissance eau chaude Température extérieure Température retour chaudière Température départ chaudière température intérieure Puissance électrique 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L Démarrage du matin 100 300 90 80 250 Température ( C) 70 60 50 40 30 200 150 100 20 10 50 0 0 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 Heure Temps de fonctionnement de la chaudière (sur une minute) Température départ chaudière Température retour chaudière Température intérieure 6B/0- * -,<. ;- A23156233-,-35 ;- :4 174/;6>0- -3.-123;- <40,63/5-3
1.3.3 Analyses des mesures #' ( /'0( I#J% / 4,8 $ I#J EE I*J E, 0 /$&'() F. I#JI*J+ 1 E GE, Besoins de chaleur 0 0 0(' 0 0(, 0 / / 4 >(@M,(%0$, 3 ( I#J I*J,! % / $ 0 4 0,8 ($$ ) I#J+,8 $ 0 I#J $ I*J, 8 $ 0 ' : I J 0 I#J ) 0 $%T+, 6B/0-! * 2,<4046.23 ;-. @-.263. ;- 174:-/0. <2/0 :4,46.23 MM -5 MM 4
0 / 0( ' 4 >(@P,8 $ 06 0, 4 $ 44 4 @Ha3 /4, 0 0( 0 4 /4 >(@H, 6B/0- * 2,<4046.23 ;-. ;-/C,46.23.* @-.263. ;- 174:-/0 <2/0 174/AA4B-, 6B/0- # * 2,<4046.23 ;-. ;-/C,46.23.* @-.263. ;- 174:-/0 <2/0 174/AA4B- 5
#$% % ( I*J) ( Fa3+, 8 6 ') / /+, HFg % % @%E.? / (,, -1,9-1,8-1,7-1,6-1,5-1,4-1,3-1,2-1,1-1,0-0,9-0,8-0,7-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 t ext moy < 0 0 =< t ext moy < 5 5 =< t ext moy < 10 10 =< t ext moy < 15 15 =< t ext moy < 20 20 =< t ext moy 0,4 0,5 0,6 6B/0- * 434:=.-.5456.568/- 0,9 0,8 0,7 1,3 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 Influences des conditions météorologiques : ensoleillement et vent 8 ( 0( I*J, >( @ 4,30$ ' /)?][+,8 $ ($ $ ` (, % 6 % 0$,3,3 U( /', 3 )]>(+%$ ) (4+%, < I#JI*J ($%% E E, 6
6B/0- * 63A:/-31- ;- :E-3.2:-6::-,-35 6B/0- * 3A:/-31- ;/ I-35 8
Courbe de chauffe 0 % 4$ % $ ( 0', 8 I#JI*J,!'% >(E /0( 0' / 4 S 0' 0') 0+,8 $ 4 0' I*J( 9 (, < $ ( 0' I#J ) + $ /' I*J) '@a3 +,3 0016: ] G P,8 ( ( $ /' /' 0)% 0( T+,* % /'%(().( % T+, 6B/0- * 12/0@-. ;- 174/AA- P #0% ( ', 7
Consommations électrique / température moyenne >( $ / /, I*J% $ $ 0, 0% $ I#J 4, I*J% $ ` ( 0, " % $ $ I#J, 31 /', "% $ I#J ( $ I*J, 6B/0- * /6..431-9:-15068/- Heure de démarrage 0(0('( / 4 >( F, 8 $ ( 0( ' 0( 0 I#J, 8 $ 0' I#J, 8 $( ( I J,# %$0'(0 )90+7,
6B/0- * -/0- ;- ;9,4004B- ;- :4 174/;6>0- <2/0 :- 174/AA4B- ;-. <6>1-. Prédiction de température! $ % >(9, 6B/0- * <09;615623 ;- 5-,<9045/0-
1.4 Conclusion!0% $ ( )4/' $ + $ 0$ $ (,! 0% ( / 0', 3 4 0$ ( 0',# ( (% $$ 4 0 % 0 0 $% 0$.(% (, 4 ' 4 $ ($4 67,"%$ 0$ $ $ 4% $ 0$,!6% /,"%,3 0 4 ( /' % $ 00, 8 $ $ 0( /0 1
2
Chapitre 2 Choix du système 2.1 Introduction! ) ( ( +% 0 4 $ 1 )%/%$T+V 1 0$ /' ) % / 0'%$% 0% T+V 1 /' V 1 ( /', #0)E+%0 4 ' /' 4, $ $ ' 0 4 / $ 11 0% ($% T 0 4 /' 0 1 $ 4 ( $% ($T"1 0 h% $ $ h%/ G1 4 h% $ 0h% :(7hT30 4', "% ID>/J%0 4 % %/ %.( 0,30 4 4$',<0 /' ( /', 4' 4 /' $ $$ /',"% ' 0 4 /' =, 3
2.2 Position du problème options retenues <( /' ( /' 0 ) I*J 0@+ 0 00 5>3F.?)9.?0+,8 ( 0$ 0 /',,, " $ 0$ 4 9.?%$ 00$ ( 0(%$ 16 0%$4 S 0 4' 9.?% ( 0$ /', 0$ ( $, < ( 40 4,( 0$ $ 0$, :% $.( 0$ ) 0$ + 0 ( $( ) :+,4 0 4 0EY8, 0Z!% $$F.?)i$+(, 0,3 0' f $f 4 f, <G$= 8 ( "3 4 (," %4 0 0( "3 % 0 $)E.?+ IJ% $ "3 0 ) 0 0( \ (+ )0 0 0(+,! % % 1)\ :+,8 %4 X4 $X/ ( :, 8 ( $ $ ( %.(,8 0($ 4,# ' 0( % /', H, < ( ( 0$ "3 /' $ 1 1 " % ( $ (,< $/'(4 % V 4
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2.3 Présentation des alternatives 2.3.1 Premier système proposé 2.3.1.1 Présentation /' 6B/0-!* 0-,6-0.=.5>,- <02<2.9 * 54,<23 4I-1-3509-. -5 09B/:45623-3 5-,<9045/0- ( 0 % (, 3 $ 00 ( ( E ( 0 ( /'0(,!% 0, (, 0 6 (, 0 ) 0 ' 0$) ( ++% 0$) 0 ' ) ++,8 ' 6 0 $ 0' $ I=0J0(0, 2.3.1.2 Régulation ( 0 0 1 $ ' ()Ea3 %@Ma3 +% $ 6 0( I*J,% /'% $ a3,%(., 1 $ (% 60 4%,,,) 0@+,3 0(, 6
0 ') 0 + ',8 $ 0 ) >(P+,"%@Ma3% 0( 6 $ @a3,3, E f 0 ( /, 1 6B/0- * 9B/:45623-3 5-,<9045/0- -C5906-/0-4I-1 12,<-3.45623 5-,<9045/0-635906-/0- ( 0 0 ) ( $ "3 0 (+, 8 % ( $ 0 0 7,( )$ 0+ $ 0( $ 0, ( ' 0% ' 0 ',.f $/ 0% E ' I#J% f( 0 ) + '$' (% ',"% ( $ 0 $, ' ( ( 0 6, 8 $,8 % 0 (' @F @a3 @F.?$ @.?@0,"% $ %/' 0 0 0, 2.3.1.3 Remarques concernant cette proposition : 1 0$ )( 4' % % + $ 0 ( $ ( $ (,!% 0 0( (,! 6% $ 0 18
$ 0( $ 0(%. (, 3% % % `0 ',"%0 ' >(H 4,"% $ % $ 4, 3 $ 0$ %(0$ $ 0( 04, 6B/0- #* 2/0435. <09A90-356-:* ;- :E-4/ 174/;-.- 0-502/I-? :E-3509- ;- :4 1 0'6 0$ 0$ % 6 9.?`0$, 1 ( _% $ $ 4', 1 % 0 ' %, 8 $ 0 ' 4 4,2% % 0 `, &'0 ' 0 ( $,8 I J)>( E+ $ 4 6 ', 6B/0- * 179,4 ;/ 54,<23 57-0,68/- 0-5-3/ <2/0 3250-4<<:6145623 17
2.3.2 Deuxième système proposé 2.3.2.1 Présentation 4'/' 6B/0- * -/C6>,-.=.5>,- <02<2.9* 54,<23 4I-1-3509-. -5 09B/:45623-3 ;9@65 3 $ 00 1,"% $ $ ' 9.? /0 %$( S, 5 (U, 2.3.2.2 Régulation! $$ (%( $ $, # % ( 4,5(( 1 ;(@ $' ()Ea3+%( I*J% 60., 3 0.(, %00(, ) + ( ' $. 0(') 0+% ' 4 ) + 1 ;( 1 $ ' (' ()a3,4+%40% /'0(, ( I#J% 6, % % /, < 6 ( ' ) 0+% ) +, 0 4 $,8 $ 1
S (,!% 4 (( 0( ' 4, < $$ $( I#J) +% $,"% '$ $ %( $.?,! % ', ( ) $ +%% 0, # 0 S % % % $ $(0$ 0 7 % % (,# '%( 0(, 3 (ae, 1 ;( E $ )@a3+ $ a3 $ %.( 0$,! % ( I#J% 6.(,( 4).(+ 6 ' ) 0+.(,# %0 4 $ 6, 1 "%( 0,&/' _ /' 0(, "316,( 6 ( $.( (, 2.3.2.3 Remarques concernant cette proposition : 1 ( 0 ( 4' (, $ 0( % 4, % % 0( % % $ 0 `% ( 0(% ( (,# % / ' $ 1
, 8 ( $, 1 $ (a) +% $ 9.? % $ ( $ 0 ) $ 0 $ +, $% %$ 0, 1 " / %/6$$ 0 )'+, 0 0(, 1 & 7<( $ / M0%$ 0 0$4 4$ / $ )Pa3 0 Fa3 +, 3 (% $ /f /f9a3 $f $ff /f9a3 06,5 fpa3," $ 4% / % f $f/ f $ 9F1Ma3, & 0$ 0$ ) S f $ Fa3 Sf +, 1 (a@).(+ ( ae 6 0, 1 &( 0 S '," % ' ' $ % 0 1, 0 6, 1!4 $, 1 8 $ 0$ ) I*J+ 9.? $,! $ $% / %, * % ( 0 4 % 0 S, 1 & ( f 1 0$ ' ()$$ 11
+ $ 0$ % $f.0) ( +, # $ 0$ "3, 2.3.3 Autres systèmes proposés!%4,, 4/'4$ 1 $ 16, 4% /' /'% ( ) >( E >( EE+, 3 16 0' $ ) ($% $ ( E (+,!6(% /'% (.(% $ 0(% E ) >(E+, 6B/0- * 9B/:45623 ;- :- 5-,<9045/0- ;-.2056-,2;6A69 <40 04<<205? :4.2:/5623 6B/0- * 9B/:45623 ;- :- 5-,<9045/0- ;-.2056-,2;6A69 <40 04<<205? :4.2:/5623 12
6B/0- * "433- ;6.506@/5061- -5 1601/:45-/0? I65-..- 123.5435- <40 04<<205? :4.2:/5623!%4 ( % 4$ 0,>(EF>(E94 ( S 6 / 4 $ (, 3 4 $ $, 8 % $ /' ) 0 $ % 0( /%T+% /' ',"% $ ) (+ 11(' $, 31 0( % % 0,!6% $ )+ 1(0( $ h 6B/0- * /50-123A6B/045623 3N 13
6B/0- * /50-123A6B/045623 3N 14
2.4 Opinion 8 4 ( $? )/+,3 $%4 ID>/J / 1, 8 $ ( $ / ) 1E.?+ 0' 0, $, % 0%0 ($, 1 $ $ ( $ ($,< 0',"% (35 0 0( (10 (35 1 3 ( % ) ( ;(? @F E+,! % ' 0, & )] + % U0 0 (% $ ( $,& $ ($% $ I 'J, 1 $ 0' 7, 2( : ( % $, " 0'% $ %,5.( $ S ' % 0 0'% $ 0$, 1 6 0)\ ((7 0+0'IJ1/'7 1 0 / 0 ( $ )0'+, *(? (7110 ( ) ' + 1 & 0 4, 1 0' 6 $, O, 15
16
Chapitre 3 Optimisation d un système pile à combustible résidentielle 3.1 3502;/15623 I!%$ % /' 0 % (' /' G ' 0 7 hj I!$ $%$ % % ( /' ( $ /' hj 4 $ ( $ 0, > $ $ 6 ' % ) + $ 4$ ',3, % $ ( % I J,3 /'% 6 ($% $,#% $ $ $0 $, % I $J4 0 4,"( $,4I J4 $ $ $ $(,! ID>/J% 00 ($ 35, 3 ( $ ($ /4 % /," % $ $ $ ( ($ $ 6 ($ ( $ $,30 0(, ' $ % ', $ $6 ID>/J&'(,3 ') +0(0$ % /' 0,#% ' % 4 28
' 0, 2 $ $ ', 8 $0 %`$/'$$,8 4 ' /', 3 % $ % 0 $., "% $ /', 8 $ ' 6 $, " %$ (, E ', % % % % $ % /', 4'$ ( 1%, "% ' ' $ 0 #2 ) + 4 0 IN255J ">)" /0$>+( 0($, F,!% / 0 ' ( /'$, '$ 1 %% 4,8 ( ( 4' $, 9 $ $, "%M # %0/ 0' B@+8 0)Ma3+ / 5>3, 3f11 $ 4 ( 0]6, % ( 7 ( @.? ) ( ( /'+ F.?, < ( 4 ) / d@fa3+' %(, B+! % / 0, ) ' I J+ %, BE+4 / 0, 8 % % 0', %4 % $.(0$4 B+!%0$ % '($0 01E 27
#% 4 $ @+;( O1 4 $ 4 $ 0( % $ 0' 1 4 $ 4 @90 0)0 +.$, ' $ )5>3+ 6 6 $ $ 0 /' ( 0 ) 0( 0 +,"%% S ( 0.?0$P0 0,.?0 $ ( )@90 0 +,! % 04 90P0,< 0 0) 0 + $ 4 (35 ', + )0 4 +!' % ($ 0( (a3ha3(u,3 ( /' 0() I#J+% $ ( S 0$ 4,>1' /4h% $ /',4% 0( ) Ha3+%.( 6 ( $ %$ $0( )(+,<( /, 3% 0 $ $% % 0 (7 0 %.( (% ( $ 6 6,5 (7% ( $$ '% $ 0$ $ ' ' % Hg,! % $ $.( ( (,"% $ $ (, N $ %, E+ ) 0 4+ N / )0' $+ $ 10 h '>,20)">+, 2
3.2 Description et modélisation de l installation envisagée 6B/0-!* 3.54::45623,2;9:6.9- % 0 )"3+ $ ' 0$ $ /' 0,</ 0', 8 $ 6$( 6'$/',!% '.( 0,3 ' $ 4 $ /' ) ( 0%(,,,+,8 % $((( 00 /', < $ 0' $ 0$0) /'+ ( 0 % % 0% $ 0' 6 ( 4 0,! % $ ' 0$ ) Y! Z+ 0 4 % %(U(% $ %(,"% Y8, 0Z $00.(,8 ' $ )$0%10T+ $ ' Y@Z J I YZ = J I Y ' ) +Z + ) K I YZ1K I YZ + G I YZ1 IYZ+b YZ 2
YZb,,,, 1K YZ1K YZ = YZ L I I I = ]@b' b ρb b) 1 +]E9 YEZ I I 4 I YZ I ) YZ1 + ) 1 + = I I b YZ 4 J Y ZbE9 >= ' b ρb b) YZ1 + YFZ I I > ) YZ1 +b' b ρ b ]E9 = J Y9Z I I I YZ + YZ1 YZ1 YZ1G YZ1G YZ YMZ ' I L I 5S 3 $0)(% %T+Y.?Z 3 $\%@PY.].(^Z $ Y.?Z $0$Y.?Z ' $$Y.?Z,, ;0$ )Fg+,, ;$ )g+ G I $ Y.?Z G L I $ "3Y.?Z Y0Z I I 3 Y.?0] Z J I@A "( Y.?0Z J I@'<=A "( 1@Y.?0Z I Y.?Z ( (4.Yg] Z K I 0$ Y.?Z K I 0$ Y.?Z K L I 0$ "3Y.?Z K L I 0$ "3Y.?Z M 2 $\@Y.(]eZ I Ya3Z / 4 Ya3Z ' I O YeZ '\@Ya3Z 3.2.1 Modèle de la pile à combustible : 8 $ $ Y,0$Z$@%F.? F.? Y,@%9.? 0 F%9.? 0 Z, $,! '% $,0 )0+,$ ((g,! 6% 0$ Fg, 3 $ /' 5>3,! '%0$ 0( $0(, 21
3.2.2 Modèle du tampon thermique : 0$ 0 (',4 / 4Pa3,8 $ 4 PFa3,< ($(PFa3 4 / 0, 3 4 ' $ 6 ',# '%,< $ a 4 0$ ) 4 + 7, 0$ 0 $ ( W $ ( $ ( W $ 0$Y@Z ( Y9Z, $ ( 0$ W K I,5 $($ $ 0$%% $(0$ (0 0YZ,!% 0, $(0$$$ G I )\@ 0+ (, 3 $ F.?0 0, 8 $ 6, $ ( K I ' )0'+, 40 S4 0 % $ % / $ 0' YFZ, %' $$(. $,5%% % 41 (,! % $ 0' /9a3% 9a3 (_, "% 0$ I 0 ' $, YEZ% I I $ $ 4 ( $," % ( 0$ 4,3$4 ( (4.,3 @g (.(, 8 $ @g '$.() #4+, 22
IJ I I ( (4$ YZ, & %@ e 0$," %% 0 '4I J 3.2.3 Modèle des radiateurs ' $,8 $ ( $, 0$ (( 3.2.4 Modèle du ballon d eau chaude sanitaire : # ( % " 30 )"3+ 0 (', 4 4 Pa3 Fa3 0$, "3 0$ $ ( W % $ ( 0 $ ( W $, $ ( 0 ',8 $ 0,8 ' 0 ' 4 )90 P0 @M01@H0+ 0 $, (( 0 /',3/' 0 S, 3 0 0 ( %,8 % ( ' $ 4% 0 6,*% I J ' 0,&"3%@e ( 4, 3.2.5 Bilan d énergie électrique )+ 0 ) +$ ) +%$) L + ) ' + YMZ,., ' /'4F, 3.2.6 Résumé des contraintes sur les variables 1 N( 0 F.?00 1 N( "3 0 E.?00 23
1 O \%@e 1 O "3\,@e 1 0\0) "3+ 1 $Pa3 1 Fa3Pa3 1 @.?F.? 1 $ 0' $ 9a3% ($9a3 24
Fonctions «objectifs» I J $,N$ %/$ 0 4',! %, %' ;-B09 ;- 123A205 4/C 74@65435. % % ( '(09;/15623 ;-. 9,6..623. ) %% ($ +% ;6,63/-0 :4 A415/0- )X(7+, 6 4 I J, 8 4 I J$ α@ β γe = + + YPZ S 7 0% 35, j%kl 6$ 0, j \ k \ %, % % $ I J 7 % ], 8 I J /' ' (, 3 ( 0 ) $ 0' +0/ 0')$ % % 35 +, 8 $ ' 0 0," % '% ( 0% $ (% ($ $, " $ ' $ % 0,8,!6% I J,"% 0 % ( (, 0 $ $, 8 ' 4 35 ] $ ( $ 35 ] $4 4,8 4$ $ I J $ _, 25
3.3.1 Confort des habitants @ = )) ' ) + + δ, )) ) + YHZ $ * L S) ' ( ' %) ()Ea3 @Pa3+%) "3) "3, @ 4a3,0, S ( "3 )+, m 0( ' 0( 0, 3 0 0 S '' /' 0,<( 0 ' 0 ', 8 $ 4 0 $ / )2O I 2 O J+, < ( $ (6,!% I J 0 $ '' % 0$% $( 0( 0 (, 26
3.3.2 Réduction des émissions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c0c.c\.c0c.c, 38
!6% 35 4 35 % Y, Z% ' $ ( ( 35 ( 4,5%$ %( 35 (4, 4 35 ( $./0 /3- Q2/039-)#!%( #+,)#" 6 4 # + "% E $ )#% *3+ 0$$ /' 6 % 35$4,3 ($,"%$ 4 35 $( /',# % 00, cas A cas B cas C gco2, GN = 250 gco2, elec = 450 gco2, heat=300 40 kwh th 40 kwh el 40 kwh th 80 kwh el 40 kwh th 20 kwhel Production du syst pile à comb (40) Production du syst pile à comb (40) Production du syst pile à comb (40) el=40% th=40% el=40% th=40% el=40% th=40% base: conso maison base: therm: prod pile elec: conso maison Hypothèses Emissions CO 2 de la maison sans pile 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+80*450 = 48000 g CO 2 40*300+20*450 = 21000g Emissions CO 2 de la maison avec pile 100*250=25000 g CO2 100*250+ 40*450=43000 g CO2 100*250-20*450=16000 g Reduction CO2 5000 g 5000 g 5000 g Taux de réduction 17% 10% 24% Base 40 kwh th et 40 kwhel 40 kwh th et 80 kwhel 40 kwh th et 40 kwhel Emissions CO 2 de la pile et de la maison 100*250=25000 g CO2 100*250+ 40*450=43000 g CO2 100*250-20*450=16000 g Emissions CO 2 de référence 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+80*450 = 48000 g CO 2 40*300+20*450 = 21000g Reduction CO2 5000 g 5000 g 5000 g Taux de réduction 17% 10% 24% cas D cas E cas F cas G 40 kwh th 40 kwh el 20 kwh th20 kwh el 40 kwh th 40 kwh el 40 kwh th 40 kwh el Production du syst pile à comb (40) Production(20) Réserve Production (20) el=30% th=30% el=40% th=40% Tampon th=40% 20 kwh el=40% Production (20) th=40% el=40% 40*300+40*450=30000 g CO2 20*300+20*450=15000 g CO2 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+40*450=30000 g CO2 133 *250= 33250 g C02 50*250=12500 g CO2 0+50*250+ 20*450= 21500 g C02 20*300+50*250+ 20*450= 27500 g C02-3250 g CO 2 2500 g 8500 g CO 2 2500 g CO 2-11% 17% 28% 8% 40 kwh th et 40 kwhel 20 kwh th et 20 kwhel 20 kwh th et 40 kwhel 20 kwh th et 40 kwhel 133 *250= 33250 g C02 50*250=12500 g CO2 50*250+ 20*450= 21500 g C02 50*250+ 20*450= 21500 g C02 40*300+40*450=30000 g CO2 20*300+20*450=15000 g CO2 20*300+40*450=24000 g CO2 20*300+40*450=24000 g CO2-3250 g CO 2 2500 g 2500 g CO 2 2500 g CO 2-11% 17% 12% 12% 6B/0- * 09;/15623-5 54/C ;- 09;/15623 37
!% 35 ' = G G Y@Z H% % H% ' % G = K] η, + G, Y@@Z H% % H% N H% G = N, +, Y@Z H% ' % H% N H% YZ K =,,, + Y Z + L Y Z I Y Z κ, ' Y Z, Y Z Y@EZ,, G = YZb YZ Y@Z = ( ) N =YZ],, Y@FZ YZ ' YZ, YZ Y@9Z 35 )(35 +4-350-$35 G H(% $ )0'X $+ $0K$G-5 $35 G H('% ) X $+ $ $ 0 K $ G $ $NY.?0Z(7$ ) +$ K$0 /' %( 0$ %$ 0$ $ ) "3+ $ 0$ 0$, < ( ') @A\@ 0% @A\,F 10+, Y.?Z @A V @A 0$V L @A $ "3V I@A 0$ '@A, G ($ ) $+, N $ ( (7, $($ / 0 $,Y.?Z @A $0V ' @A$, H(N 35 (7 H(35 ].?0 D8, H( F9( 35].?0, "% 4$ n,n@% $ 0 S 0,5% $ % $ n\@,!'% )$ +, 3 % 35n\@, 3
> n\@ ; 35 n\@ 4a / n\@n\@ ;$ 1 #% 0/ (' (, # 1%35 ' $0$, 1 8 0/ 0' $ "3 0'$0'(7) 7 +,!% 3?#" % 00,"% $ 3% ;""" 35 6$ ; 1 $ f% )ff +$ 0 f 0 f $,! % ($35 $.?0 $) + $ 0.?0 ( 3?#",! % 0 0 $ 0$ 0$ $ 35 %6, % $ $f 7 0, $ h$f f $, 3 ',340 )@900 S +, 1 3 $% $., $ 6, 3
3.3.3 Réduction de la facture liée aux consommables 35, < / $$ 0 0 =! %! ' % Y@MZ! = K ] η,), +,),, YZ Y@PZ % N ( )! = N),, + Y Z, ), Y Z, ),, YZ, / ' % N ' ' O O Y@HZ 3O\o<2"p)YZ1" 0. YZ1" =. YZ+fq YZ ' ($,4(/ O \MF ]E.?0, 44 35 EEg,3 $%, 0, ' 04 1 0,O Y, Z, 31
3.4 Méthodes d optimisation 8 ''40 /, 3.4.1 AMPL (objectif unique) 0 $ $,! %(4 $)4+ /' $ 4,! % $ 6 4%!( "!] < 4 0 ', 0 ' $, $ %, ' $$ $$, "% 0 ' S 6, 0 #2) 2 + $ $, $ '( ',& ($#2 IJ$ '$% ' (U 2, $ ',& 4 4F, ' 1 0 #2 $ 6 (,8 % 0 N255 $ ' $, 3.4.2 QMOO EPFL (multi objectifs) / YN255Z, N255 ( 0 ) >( EH+, < %0, N255 0$ / ( 4, ( ( 0 4 (4, I J ) >(+$ /'$% 35 % :%,8 $% % 0 (% 4 $ 00 32
6B/0- # * 9572;- -3 @0-A 6B/0- * <56,6.45623,/:56 2@Q-156A. 33
3.5 Résultats 3.5.1 Optimisation simple objectif sur une journée.!% $4 / /') 4\@%Fe "34\ %e+0 7 $,8 0$ ( 35, 8 0 4 I J /',8 /,$ $ 0 6 IN /' G ' 0 7 ' 35 'J, $ ( /'% 1 $ `,5%%% ` / (, 0 ' 0 I#2J "% 35, # % 0 $ /)>(@@+,8 ($ $ ) 1E+, 6B/0- * Q2/0. ;- 09A90-31- 34
1/,2=-3 7-45 7-45 R S45-0 :-15061659 0 JN J#! GH J GH @%9.? ')@+ #JN J# GH J GH E%@.? ')+ JN J! GH J GH %E.? /)@+ J!N J! GH J# GH %M.? /)+ J N J! GH J!# GH E%E.? ' 1F%a3 9%@.? M%H.? F%E.? 4@:-4/ * '2/0. ;- 09A90-31- -5 I4:-/0.,2=-33-. Q2/034:6>0-. >( /' ')@+ 35,>(E ')@+ :, 6B/0- * 23156233-,-35 2<56,4: ;/.=.5>,- <2/0 09;/15623 Q2/0 56>;- 35
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6B/0- * 2<56,6.45623,/:56 2@Q-156A + Q2/0 A026; 6B/0- * <56,6.45623,/:56 2@Q-156A + Q2/0 A026; 44
3.6 Futur /' ' 0 4, < 4, 3 $ #4 #( < "(, % $,1% / 36I-4/ ;/.=.5>,- 8/6.-04 63.54::9 ;43. :4,46.23 16@:- K,46.23 & (L 1 # ' /'% %% ', 2% ' 11 ( ( h 1 8 ( )35 :+ /'% $ ( 0 $h 1 <h 1 * %$ ( /' $( ] 'ha G1h 1 N $ h 1 O14 0' h 1 ($ 0( $% 1 ( h! % 1 $ h 1 N 4 ( h 1 N 11 6 ( ( $ ($ ) +h 1 # % ( /' %93904:6.45623 ;/ 1231-<5 1 N %$ % ( ( $ $h 1 26$ (h 1 N/ h 1 T 8 4 45
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58
Conclusion! % 1 2 0$$ 1 30 4/' ( /' 1 5 /',! <0-,6-0 174<650-% $ ( ) 4% /' $ + $0$ $ (, 8 (/ 0',3 4 0$( 0', # ( (% $$ 4 0 % 0 0 $% 0$.(% (, 4 ' 4 $ ($4 67,"%$ 0$ $ $ 4% $ 0$,!6% /,"%,3 0 4 ( /', 8 $ $ 0( /0!.-123; 174<650-% 4/' 0 ( $$,# % 0 $ 4,!5026.6>,- 174<650-% /', % ' (,3 '$( 0/ 0' $ ' (,# %( ' '$ 0 ( ( /', "% $ ($ /'( 57
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Références Y* Z Y3(1* CZ Y! Z * 12 <,% 30!,%!0 D,% 2#/ D,%),, L % 2, %Y0 Z! <,t48,%%++ % &0 $ %@ Y! Z! O,%?O,%C L, +,, 888. +%E Y"1"Z +,, % I3 35J 1#03&3%@ Y8, 0Z YN255Z YOZ,% 08,%,%!, -C ) #( D >3%E D,/%#H'H % CG+ %0'">aFM% O2,%# ',,, % > G!0 > 3 3 V Y, Z,% + P >%&'(% Y= Z # )L,5;78Y0 Z Y#2Z ===,, Y/Z ===,/, Y/Z ===,/, ( Y2Z ===,0=., Y0 Z ===,0, 5
Annexes Annexe 1 : tags du système de mesure ( # 3 c4@ #<;@ @4) @+ c4c #<; 3 (1' c4c #<;E 3 (1 c@ #<; @) @+ cc #<;F 3 (1' cc #<;9 3 (1 cc0@ #<;M @!30') @+ cc #<;P 3 (1' cc #<;H 3 (1 cc0@ #<;@ @; 30') @+ cc #<;@ 3 (1 30!<,,, "0'58 5>> 3 c!<,,,m 2 @0$( cc #O!)F9+ cc@ #<;@E ).? @+1 cc #<;@@ 3 (1' cc #<;@ ).?+1' cc #<;@F ).?+1 cc /@ #<;@9 $ / ).? @+ c /c #<;@M / ).?+1' c /c #<;@P / ).?+1 8c #3O@ 8 3 ( 5 3 ( < cc0 #O@ 0')+ c0c / #<;@H 0' / ).?+ c!<; @u $ 6 /u (c58c5>>!<;@ "c (!< ( 3 ( # #<; 8a!/ #"9 B #" c0!<; (f0' #" c>c(!<;e #f >0 51
c>c!<; #f > c ( #<; B2 c!<,,,@ "5815>> cc0!<,,, " 05815>> cc!<;f (f ccc0!<;9 (f0 ccc #OE )+ ccc #O )+0 c c>!<f "$ c>c 52
Annexe 2 : Influence de la pénalité sur l évacuation ' ( ) :+ /' 0 n\@% $ :E%FFH %/0, ( /' 6 n\@% $ : E%9 %%/0,8 : % $4 6B/0- * 23156233-,-35 2<56,4: K12O5L 4I-1 :- <26;. 12350- :E9I41/45623 V 53
Annexe 3 : Optimisation sur les différents jours-type Jour chaud - Optimisation CO2 54
Jour chaud - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 55
Jour tiède (1) - Optimisation CO2 56
Jour tiède (1) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 68
Jour tiède (2) - Optimisation CO2 67
Jour tiède (2) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 6
Jour moyen (1) - Optimisation CO2 6
Jour moyen (1) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 61
Jour moyen (2) - Optimisation CO2 62
Jour moyen (2) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 63
Jour froid - Optimisation CO2 64
Jour froid - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &,6+.46.23 ( 65
Annexe 4 : Comparaison des méthodes de calcul des pertes d un réservoir tampon. ' @ 0$ ) I = I,%, Y. Z ),@+ / (( $ 4 ' $ /, I 0$ Y?]^Z, % I %F?]^, % 4 /, 8 $ $0', ( v\ 0. G v4\%f, %F % $.]v4\%h?][^,! % $ ( $ 40$,' )0 #2+, 0$ $(.4 = @. \ ]@b bρb b) 1 +]E9VY.?0]/Z 0. 0. 4 0. YZ\. 0. ]b)0. YZ1 +])41 +VY.?Z & '0 #\3 @ b 0. X3 %$ $0 /$)+, 0$E0 % @ & ' )/ % /% T+ $,& ' 6, 66
Comparaison de différents modèle de pertes 900 800 700 90 C Pertes (W) 600 500 400 300 80 C 70 C 200 100 0 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 Modèle classique Température Modèle AMPL Modèle linéaire 4)[+ 12 10 8 6 4 2 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 O )e+ 6B/0- * 2,<4046.23 ;-. <-05-. <40 :-. ;6AA90-35-.,9572;-. -5 4<<02C6,45623 :639460- ;- :4./0A41- -C5906-/0- -3 A2315623 ;/ I2:/,- ;/ 54,<23 3 @g 4 : 4, 788
Annexe 5 : Le modèle AMPL <2"\@,,Vw w11111111111111111!588""11111111111111111111111111111111111111111111 w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 co<2"pvw3 $ c0o<2"pvwnf( c=o<2"pvw 0 $o<2"pq\9vw 0('\ cco<2"pq@vw 0f f0 cc0o<2"pq@vw f0f f0 4c(\,EFVw (7).?0+ 4c\@Vw f (35c\FVw" f (35cD8\9HVw" D8 w4cc0\f,vw8 w4cc\,vw8 \,@P9V o<2"p\@v c\,vw c0\,fvw w.\@@,9vw.1 w c\efv \@99V 4,4V,4V w4\pvw4 \EFVw( 1F 4c=\PVw4f f"3 $c"3\fvw$ f"3, \@V c \@Vw.44 c\e9fvw] \V \@V @\,HHV \,HHV \,V \b)@x+x])))@x+x+1@+vw@]f" 3O\MF]EV w111111111111111111111111111111o#;<#*"11111111111111111111111111111 w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 w11111 " o<2"pq\@d\ffvw$ co<2"pq\vw$ co<2"pq\vw$0 c0o<2"pq\d\fvw$f wc0\fvwq\v c=o<2"pq\d\evw$f "3 wc=\evwq\v w11111 wc.cq\fvw.\18.c0c.o<2"pq\vw$. 0c.co<2"pq\Vw 0c.c o<2"pq\vw%f c0c.o<2"pq\vw0$ $c0c.c4q\v w.c0c.cq\v c0c.o<2"pv wo c0c.q\,@v wo c0c.\@,fv $o<2"pq\v.c c0c.q\vw 0$Y.?0].?0Z1 $ w1111 "3.c=c.o<2"p@Vw$. "3 =c.co<2"pq\vw "3 =c.c o<2"pq\vw%f o<2"pq\vw" 0 $c=c.c4q\@v wo c=c.q\,@v O c=c.\,v w.c=cq\v w111111111111111"n&#<58!"*<#81358;#<8"1111111111111111111111 w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 w@+;5!&3<58!"#<"#352*&<*"111111111111111111111111111111111 co<2"p 787
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