Différences entre versions de « SENSEUR-COURANT-Calcul »

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Un relevé à l'oscilloscope (relevé que nous pourrions faire avec un Arduino), nous apprenons que   
 
Un relevé à l'oscilloscope (relevé que nous pourrions faire avec un Arduino), nous apprenons que   
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Version du 17 décembre 2015 à 11:13


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Introduction

Je sais, les maths c'est barbant. Pourtant, dans le domaine qui nous intéresse, il est difficile de se passer de ces notes.


Comprendre ce que l'on fait évite aussi de détruire son matériel par mégarde ;-)

Cafetière 800W

Le but de cet point est de vérifier la correspondance entre puissance d'un appareil résistif et tension relevée sur la résistance de charge du senseur de courant non invasif 30A... une façon de s'assurer que l'on ne s'est pas entièrement planté dans le procédé de calcul ;-)

En partant de la puissance "connue" de l'appareil, nous allons en déduire le courant, puis le courant au secondaire puis la tension sur le secondaire. Pour terminer, nous allons confronter cette tension calculée avec un relevé à l'oscilloscope.

J'ai une cafetière de 800w dont je me propose de mesurer la puissance à l'aide du senseur de courant non invasif 30A.

SENSEUR-COURANT-Calcul-cafetière.jpg

P = U * I * Cos(Phi)  

Comme c'est un matériel purement résistif, on peut oublier le Cos(Phi). Dans ce cas particulier, P = U * I.

800 = 230 * I
I = 3.4782 A /!\ c'est une valeur efficace
Imax = I * Sqrt( 2 )
Imax = 4.919 A

Nous allons maintenant calculer le ISecondaire sur le senseur de courant.

Imax_secondaire = Imax / rapport_secondaire_primaire
Imax_secondaire = 4.918 / 1800
Imax_secondaire = 2.73277E-3
Imax_secondaire = 2.73mA

Maintenant que nous avons le courant max dans le circuit secondaire, nous allons pouvoir calculer la tension maximale sur la résistance de charge R burden.

Umax_burden = R_burden * Imax_secondaire
Umax_burden = 62 Ohms * 2.73277E-3
Umax_burden = 0.1694 v

Si vous avez suivit le restant du tutoriel, ce le maximum de tension de crête à crête qui nous intéresse... ce total ne peut en aucun cas dépasser 5 Volts pour (sinon Pfouiiii l'entrée analogique et probablement "bye-Bye Arduino").

SENSEUR-COURANT-Calcul-01.jpg

delta_Umax_burden = 2 x 0.1694 = 0.3388 Volts (soit 338.8 mv).

Cool, peut-être branché l'entrée analogique sans problème (avec le montage pont-diviseur).

J'ai fait un relevé avec oscilloscope, la tension de crête à crête est de 324mV... c'est tout bon.

Friteuse + Chauffe Eau 4400W

Cette fois-ci, je vais utiliser une friteuse + Chauffe eau pour un total connu de 4400 W.

Je vais relever la tension sur le secondaire du senseur de senseur de courant non invasif 30A et nous allons voir si nous pouvons en déduire la puissance consommé (de façon fiable).

Un relevé à l'oscilloscope (relevé que nous pourrions faire avec un Arduino), nous apprenons que

SENSEUR-COURANT-Calcul-01.jpg



Tutoriel réalisé par Meurisse D. pour MCHobby.be. Utilise également des informations provenant de openenergymonitor.org

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