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OXYGEN SOUS LINUX

OXYGEN SOUS LINUX

 

Voulez-vous quelque chose de nouveau ? Avec OXYGEN pour Linux, c’est exactement ce que nous vous offrons. Nous sommes le seul fabricant de matériel d’acquisition de données à vous offrir le choix entre Windows et Linux, sans aucune restriction de fonctionnalité. Utilisez le logiciel de mesure et d’analyse OXYGEN à partir de la version 6.2 sans aucune restriction sous Linux et profitez de tous les avantages offerts par ce système d’exploitation. Vous pouvez découvrir exactement quels sont ces avantages dans cet article de blog.

 

Vous savez déjà à quoi vous attendre avec Linux et vous avez hâte d’essayer le nouvel OXYGEN? Alors téléchargez OXYGEN pour Linux ici même dans notre centre de téléchargement:

Introduction à Linux


Linux présente plusieurs avantages. Mais avant de discuter de ce que c’est, expliquons le terme Linux un peu plus en détail.

 

Linux est un système d’exploitation qui a été publié pour la première fois publiquement en 1991. Et c’est la première différence avec les systèmes d’exploitation plus courants comme Windows ou MacOS: Linux est public. Chaque personne a accès au code source derrière le système d’exploitation et peut travailler sur son développement ultérieur. Ce qui semble être un inconvénient à première vue, s’est avéré être un avantage. Pour cette raison, il existe aujourd’hui un grand nombre de versions différentes de Linux, appelées distributions. Il existe des distributions Linux spécialement pour les programmeurs ou pour les ingénieurs réseau, ainsi que des versions optimisées spécialement pour la recherche scientifique ou pour un usage quotidien.

 

Les individus et les petits groupes de bénévoles créent la majorité des distributions. Cependant, certaines distributions importantes et bien connues, telles que Red Hat Enterprise, sont gérées par des sociétés ou des fondations. Ainsi, la majorité des distributions Linux sont également disponibles ouvertement et gratuitement. Un petit nombre de distributions est vendu dans le commerce. Mais même avec les distributions Linux commerciales, les particuliers ont le droit de voir le code source sous-jacent.

 

Linux a une part de marché de seulement quelques pour cent sur le marché mondial des PC de bureau. C’est tout simplement parce que la plupart des PC sont déjà livrés avec un système d’exploitation comme Windows. La situation est différente, par exemple, sur le marché des smartphones ou dans la recherche et le développement. Android, une version Linux spécialement optimisée pour le tactile, a une part de marché dans la gamme haute à deux chiffres sur les smartphones.

   

Tux, la mascotte de Linux

Tux le pingouin est le personnage officiel de la marque Linux

   

Fatigué de Windows?


Maintenant, vous pensez probablement: Très bien, mais quels avantages Linux a-t-il pour moi? Le grand avantage de Linux est son code open-source, que tous ceux qui sont intéressés peuvent regarder. Vous pouvez donc être sûr des processus en cours d’exécution en arrière-plan de votre système. Les risques potentiels pour la sécurité peuvent également être facilement identifiés et corrigés. Ce n’est pas sans raison que Linux a la réputation d’être particulièrement sécurisé et stable contrairement à Windows. Si, par exemple, vous avez l’intention d’effectuer une mesure à long terme avec votre système de mesure, Linux est très bénéfique en raison de sa stabilité.

 

Un autre avantage de Linux est son utilisation des ressources. La plupart des distributions Linux utilisent les ressources beaucoup plus économiquement que les autres systèmes d’exploitation. Des versions Linux spécialement optimisées peuvent fournir une amélioration significative des performances pour certaines applications. Par exemple, un système Linux peut transférer jusqu’à 50 % plus de données sur un réseau 10 Gbit qu’un système Windows équivalent.

 

Ceci est particulièrement visible lors de l’utilisation de matériel plus ancien qui n’est plus pris en charge par Windows 10 ou 11 ou qui fonctionne très mal dessus. Linux prend toujours en charge un grand nombre d’anciens processeurs. Ainsi, si vous effectuez des tâches complexes, telles qu’une transformée de Fourier rapide, vous pouvez vous attendre à de meilleures performances sous Linux.

 

Néanmoins, cela n’est pas sans inconvénients. Par exemple, en raison de la faible part de marché, certains programmes ou pilotes sont manquants sous Linux. Microsoft Office ou Vector CAN par exemple, ne sont pas disponibles. Cependant, il existe souvent des alternatives compétentes et librement disponibles comme LibreOffice ou OpenOffice.

   

Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau?


Chez DEWETRON SERVICES, nous mettons un accent particulier sur l’ouverture et la compatibilité. Nous sommes donc fiers d’être le seul fabricant de logiciels DAQ à offrir toutes les capacités d’analyse également sur Linux. Avez-vous envie d’essayer OXYGEN sous Linux? Ensuite, téléchargez simplement la version appropriée à partir de notre centre de téléchargement. Une licence supplémentaire n’est pas nécessaire.

 

OXYGEN 6.2 est la première version d’OXYGEN entièrement compatible avec Linux et disponible dans notre centre de téléchargement. Nous prenons spécifiquement en charge les distributions Linux Ubuntu 20.04 et Red Hat Enterprise 8. Alors qu’Ubuntu convient aux nouveaux venus dans le monde Linux, Red Hat est une version commerciale qui convainc avec un long cycle de vie. Cependant, étant donné que de nombreuses distributions Linux comme CentOS ou Rocky Linux sont basées sur les distributions mentionnées précédemment, OXYGEN fonctionne même sous de nombreuses autres distributions. Donc, si vous voulez utiliser une version Complètement différente de Linux, il y a une forte probabilité que OXYGEN y fonctionne également.

 

Voulez-vous en savoir plus sur les fonctionnalités d’OXYGEN? Alors rendez-nous visite sur le site de DEWETRON SERVICES. Vous y trouverez de nombreux autres produits, tels que nos systèmes d’acquisition de données pour la mesure de précisions   , mainframes ou analyseurs de puissance électrique. Une variété de livres blancs ou de webinaires y sont également disponibles. Vous pouvez également obtenir des informations régulières en nous suivant sur Linkedin.

 
PXI et PXIE

PXI et PXIE

 

PXI et PXIe (abréviation de PCI(e) eXtensions for Instrumentation) sont deux des normes les plus importantes et les plus largement utilisées dans la technologie d’automatisation de mesure moderne . Le PXI a été diffusé par National Instruments en 1997, mais est maintenant une norme disponible gratuitement.

 

Dans cet article de blog, nous expliquons ce qu’est le PXI/PXIe et quels sont les avantages de ces normes. Mais pour comprendre comment fonctionne le PXI/PXIe, nous devons revenir aux bases des systèmes informatiques.

 

 

Qu’est-ce qu’un bus?


Entre autres, les informaticiens sont bien connus pour leur capacité à trouver des noms originaux. Le terme bus a également été victime de ce don de nom. Un bus est un véhicule qui peut transporter plusieurs personnes en même temps. Chaque personne peut descendre où elle veut.

 

C’est assez similaire avec un bus en informatique. Cependant, un tel bus ne transporte pas de personnes, mais des données ou même de l’électricité. Dans ce contexte, un bus est similaire à un connecteur ordinaire. Avec un connecteur ordinaire, un appareil peut être connecté à un autre appareil. Un bus, en revanche, permet à un appareil d’être connecté à plusieurs autres appareils.

 

Dans les systèmes informatiques, une distinction est faite entre deux types de bus:

 

  • Bus système : le bus système transfère les données au sein du système. Le processeur d’un ordinateur communique avec d’autres parties du système, telles que la mémoire centrale, via un bus système.
  • Bus d’extension : ces bus connectent des composants externes au système. Des cartes graphiques ou des modules de mémoire supplémentaires, par exemple, se connectent via le bus d’extension.

 

 

Jusqu’à il y a quelques années, le bus PCI était l’un des bus d’extension les plus utilisés. PCI a permis une bande passante de transmission de 533 Mo/s dans les meilleures conditions. Cependant, étant donné que les cartes graphiques et autres composants nécessitent un débit de données toujours croissant, le bus PCIe (PCI express) est un standard de nos jours. Il offre une bande passante allant jusqu’à 8 Go/s par canal, soit 16 fois plus que le PCI standard.

 

 

Normes PXI et PXIe


PXI et PXIe sont des systèmes de bus développés spécifiquement pour les applications de mesure et sont basés respectivement sur les bus PCI et PCIe. Cela devient clair si l’on regarde le nom écrit: PCI(e) eXtensions for Instrumentation.

 

 

PXI connection

Connexion PXI

 

 

Bien que les noms des bus  PXI et PXIe semblent très similaires, ils diffèrent considérablement en termes de conception et performance. Par exemple, le PXIe offre une bande passante nettement plus élevée et une latence inférieure à celle du PXI en raison d’une disposition de son bus série. Les deux systèmes ne sont pas non plus compatibles l’un avec l’autre, sauf si vous utilisez des modules hybrides PXI. Ceux-ci prennent en charge les deux normes.

 

Les modules de synchronisation et de déclenchement supplémentaires intégrés dans le bus PXI/PXIe sont d’une grande importance pour les technologie de mesure. Ces modules permettent une synchronisation de l’ordre de la nanoseconde ou un enregistrement de mesure contrôlé par événement. De plus, les systèmes PXI ont généralement des connecteurs résistants aux chocs et à l’humidité, ce qui les rend particulièrement robustes.

 

Les avantages par rapport aux autres systèmes de mesure couramment utilisés en métrologie sont la bande passante élevée, la faible latence et la conception compacte. Ainsi, la norme PXI/PXIe est le choix optimal, en particulier pour les applications avec un nombre élevé de canaux et un débit de données élevé pour des mesures synchrones.

 

En général, un système PXI/PXIe se compose de trois composants :

 

  • Un boîtier robuste et stable
  • Un contrôleur de système qui régule le flux de données du système
  • Modules externes tels que les cartes DAQ ou les blocs d’alimentation

 

La combinaison des performances et de la robustesse fait du bus PXI/PXIe le système de bus optimal et le plus polyvalent en matière de technologie de mesure.

 

 

Cartes de mesure TRION et TRION(3)


Chez DEWETRON SERVICES, nous fabriquons des systèmes de mesure et de test de haute précision. Nous nous concentrons sur la fiabilité et la modularité des systèmes. Pour répondre à cette demande, nos cartes TRION DAQ utilisent la norme PXI.

 

Cependant, nos cartes DAQ TRION(3) vont encore plus loin et vous offrent la norme PXI express. Ainsi, vous êtes prêt pour toutes les applications possibles, quelle que soit la quantité de données.

 

Nos analyseurs de puissance et nos systèmes d’acquisition de données utilisent également la norme PXI/PXIe. Ici, nous avons prêté attention à la rétrocompatibilité de nos produits. Nos systèmes de mesure DEWE3 offrent donc même des connecteurs hybrides PXI. Donc, peu importe si vous voulez utiliser un module PXI ou PXIe avec eux.

 

 

Compatibilité des cartes PXI et PXIe

Le matériel TRION et DEWE3 utilise PXIe hybride

 

 

Voulez-vous en savoir plus sur DEWETRON SERVICES? Rendez-vous sur le site de DEWETRON SERVICES. Vous y trouverez des livres blancs ou encore plus d’ actualités. Vous pouvez également nous suivre sur Linkedin

Pour aller plus loin : configurer un système d’acquisition DEWETRON, en châssis ou distribué.

Méthodes de test des panneaux solaires

Méthodes de test des panneaux solaires

Le nombre de centrales solaires a augmenté régulièrement au cours des dernières années, la part des énergies renouvelables est actuellement proche de 20 % en FRANCE. Les parcs photovoltaïques ne représente que 3 % de la production totale d’électricité.

Cependant les systèmes photovoltaïques de production d’énergie électrique ont des avantages indéniables :

  • Longue durée de vie
  • Effets de vieillissement faibles
  • Faible entretien
  • Faibles coûts d‘exploitation
  • Robustesse

Néanmoins, différents types de défauts dans les systèmes de production d’énergie photovoltaïques peuvent se produire et nécessite la mise en œuvre de test et de mesure de performance des panneaux solaires lors des opérations de maintenance :

Perte de rendement


Les principaux défauts des panneaux solaires pouvant dégrader fortement le rendement de production électrique sont les suivants :

    • Pertes liées à la non concordance des lignes des panneaux solaires
    • Points chauds
    • PID (dégradation induite par le potentiel)
    • Défaut de la diode de dérivation
    • Fissure cellulaire
    • Salissures et bris de verre
    • Délamination et décoloration

 

Même si les fabricants des panneaux mettent en valeur leurs produits comme : Non-PID, Pas de fissure des cellules, aucun point chaud possible, bien sûr les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent se produire sur tout type de système photovoltaïque.

Perte de non-concordance


Des pertes de non concordance se produisent lors du raccordement en série ou en parallèle des panneaux photovoltaïques en raison de caractéristiques électriques différentes. Les raisons de la non concordance sont variées : différents panneaux, différentes hauteurs, ombrage, points chauds, PID…. L’image ci-dessous illustrent les pertes possibles liées à des problèmes de non concordance en connexion série (gauche) ou parallèle (droite) :

Exemple: Pertes de non concordance des parcs solaires

Dans les parcs solaires, une combinaison des connexions séries et parallèles des panneaux photovoltaïques est généralement utilisée pour utiliser la gamme complète d’entrée des onduleurs. Via une connexion en série les panneaux seront connectés en chaîne. Connecter ces chaînes PV ensemble via une connexion parallèle représentera un réseau. Si maintenant une chaîne du réseau réduit sa puissance de sortie en raison d’un module défectueux ou d’un ombrage temporaire, non seulement la puissance de cette chaîne sera réduite mais l’ensemble de la tension du système (connexion parallèle des sources de tension) diminuera et la puissance de l’ensemble du réseau des panneaux diminuera également. Dans l’exemple ci-dessous, la puissance de sortie du réseau sera réduite de 8 kW (30 %) au lieu de 3 kW (10 % de réduction sur la ligne concernée) en raison de ces pertes de non concordance.

Test des panneaux solaires


L’inspection des parcs solaires photovoltaïques et le test des panneaux solaires sont divisées en plusieurs disciplines. Tout d’abord, le système doit être vérifié pour tout problème de sécurité. Les courants de fuite et les défauts d’isolation peuvent être dangereux et peuvent aussi affecter d’autres équipements comme le système de raccordement électrique. D’autres défauts limitant les performances tels que les PIDs, points chauds, défaillance des diodes de dérivation, etc. doivent être détectés et les performances de l’ensemble du système analysées conformément à la norme CEI 62446-2.

Sécurité

Système de mesure pour la sécurité et le contrôle des performances.

Fuite

Détection des courants de fuite

Diagnostic

Détection automatique de l’inadéquation, Hotspot, PID, Ombrage, diode de dérivation

Efficacité

Mesure de puissance et rendement selon la norme IEC62446-2

Inspection visuelle


Les inspections visuelles sont importantes pour détecter les problèmes majeurs, comme les fusibles cassés, les problèmes évidents de défaillance, etc. Néanmoins, cette méthode de test des panneaux solaires ne permet de détecter que quelques problèmes. Par exemple, après une tempête de grêle, seuls quelques modules ont été remplacés dans une centrale solaire. Des tests détaillées sur ces panneaux solaires ont montré que beaucoup plus de modules étaient en réalité impactés.

Imagerie thermique


Cette technique de test des panneaux solaires est la plus utilisée pour l’inspection des installations photovoltaïques. Elle nécessite un savoir-faire pour l’exécution et l’analyse des mesures. Souvent des drones ou des avions sont utilisés et la centrale électrique doit être en plein fonctionnement ( fort rayonnement de chaleur ). Il permet de détecter différents types de défauts et de trouver des composants cassés.

Inconvénients :

    • Les pertes de non concordance ne sont pas détectées
    • Impossible de détecter le PID
    • Les fissures des cellules ne peuvent pas être détectées

 

Electroluminescence


Cette technique de test des panneaux solaires est principalement réalisée en laboratoire. Les modules seront activés par injection de courant. Les mesures sont effectuées sans rayonnement solaire (de nuit). Elles permettent une analyse détaillée des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, les systèmes de mesure mobiles pour analyser des chaînes entières de panneaux solaires ne sont pas encore disponibles. Les systèmes nécessitent une puissance de génération élevée pour l’injection du signal.

Courbe Tension-Courant


Cette technique de test des panneaux solaires permet d’enregistrer le profil tension-courant (courbe IV) des panneaux photovoltaïques à partir de la tension en circuit ouvert (Voc) jusqu’au courant de court-circuit (Isc) en appliquant une charge. En fonction de la forme de la courbe, les différents défauts possibles peuvent être détectés et différenciés. De plus, c’est la seule méthode pour détecter les pertes de non concordance.

Les pertes de non concordance

Seule méthode pour détecter les pertes de non concordance

Ombrage

Détection de l’ombrage et estimation de la perte de revenus annuels

Salissures, contamination

en utilisant un algorithme intelligent

Défaillance de la diode de dérivation

Détection de diodes bipasses cassées (ouvert ou court circuit)

L’image suivante illustre un exemple de test et mesure de performance simultanée d’une centrale solaire composée de 17 chaînes de panneaux solaires.

Point chaud

Détection de points chauds même à faible irradiance

PID

Détection du PID (Potential Induced Degradation)

Fissure cellulaire, verre brisé, …

Détection d’autres défauts

IEC 62446

Entièrement conforme à la norme IEC 62446-2

Alors que l’utilisation d’un système de test courant-tension des panneaux solaires dédié à une seule chaîne nécessite beaucoup de temps (jours) pour l’inspection des parcs solaires (par exemple 400 chaînes pour 3 MW), le système de traçage courant-tension à canaux multiples permettra l’inspection d’un parc solaire dans son intégralité en très peu de temps (~4 heures par MW) et donnera des informations valables sur les pertes de non concordance.

Le système de diagnostic breveté affiche automatiquement l’état de chaque chaîne. Différentes couleurs décrivent les performances de la chaîne et illustrent les différents défauts des panneaux photovoltaïques.

Détection des défauts: Non concordance, PID, point chaud, défaut de diode de dérivation, ombrage, souillure, verre brisé, délamination, fissure cellulaire, etc.

Comparaison des méthodes d’inspection


Le tableau suivant compare les différentes méthodes de test des panneaux solaires:

    • Inspection visuelle
    • Imagerie thermique
    • Electroluminescence
    • Tracé des courbes IV
    • Système de diagnostic intelligent multi-canaux de tracé des courbes IV

PV Master 70

Le PV Master 70 est la solution de test et de mesure de performance automatique des panneaux solaires multivoies.

Fuite

Détection des courants de fuite

Diagnostic

Détection automatique de l’inadéquation, Hotspot, PID, ombrage, diode de dérivation…

Sécurité

Système de mesure pour la sécurité et le contrôle des performances

Rendement

Mesure de puissance et de rendement selon la norme IEC62446-2

Mesure du rayonnement solaire, température du panneau et température ambiante et conversion STC

 

 

PV Master 10

Le PV Master 10 est un traceur de courbe IV monovoie 1500 V – 45 A extensible jusqu’à 20 voies de mesure.

20 CANAUX

Mesure et diagnostic simultanés jusqu’à 20 chaînes

1600 V – 40 A

Conçu pour les applications de haute puissance

OPERATION MOBILE

Pack batterie intégré pour une autonomie de 4 heures

ECRAN TACTILE

Ecran SmartTouch de 10 pouces sans latence pour une utilisation fluide

 

 

Spécifications Techniques

 

Nos capteurs pour le photovoltaïque : le capteur d’irradiance PV-Sensor et le traceur de courbe I-V PV-Master. À lire aussi : mesurer l’efficacité d’un onduleur solaire. Demander un devis — réponse sous 24 h ouvrées.

Partenariat MICRONICS System – DEWETRON Services

Partenariat MICRONICS System – DEWETRON Services

Grâce à ce partenariat commercial, les deux sociétés proposent désormais des solutions clé en main basées sur les systèmes d’acquisition de données du premier et les systèmes de puissance du second.

 

Après avoir établi des liens avec l’allemand GeneSys Elektronik (voir Mesures n°929), la filiale française de Dewetron poursuit sa stratégie de partenariats avec, cette fois, son compatriote Micronics Systems. « Grâce à cette collaboration commerciale, nous pouvons désormais intégrer des systèmes de puissance, que d’autres ne savent pas faire, à notre système d’acquisition de données pour proposer des solutions clé en main », précise Renaud Simper, directeur de Dewetron Services -la société devait ouvrir un nouveau à Lyon (Rhône) début novembre.

 

 

 

Micronics Systems propose des briques technologiques de puissance, basées sur un florilège de technologies différentes (à découpage secteur, à thyristors, etc.) pour répondre aux demandes de solutions spécialisées.

 

Un florilège de technologies


« Cette collaboration bilatérale est le fruit d’une conjonction d’évènements, l’opportunité s’est présentée de diversifier encore un peu plus nos métiers respectifs. Tout se fait en bonne intelligence pour apporter une solution globale et validée. Par rapport à plusieurs distributeurs de différent matériels, nous pouvons travailler sur la prise ne charge complète de la solution et compter sur la proximité avec les clients », explique Éric Aumeunier, directeur général de Micronics Systems.

 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette société, elle a été créée en 1989 à Chavanoz (Isère) et a lancé sur le marché le premier redresseur de courant à découpage secteur (1 000A/12V) deux ans plus tard. Parmi les autres dates clés de l’histoire de la société, on peut citer l’introduction de la gamme d’alimentations stabilisées de laboratoire Microlab en l’an 2000 et l’installation d’un site de production à Villette d’Anthon (Isère) l’année suivante.

 

Micronics Systems crée en 2016 la filiale French Power pour compléter ses solutions avec une offre en instrumentation, puis, l’année suivante, l’entité Micronics Service et, en 2018, le laboratoire de technologies avancées en traitements de surface TechLab. « Aujourd’hui, en plus d’une gamme matérielle sur étagère, nous proposons des briques technologiques de puissance pour répondre aux demandes de solutions. Grâce à un florilège de technologies différentes (à découpage secteur, à thyristors, etc.), notre force, notre « spécialité », est d’être généraliste », affirme Éric Aumeunier.

 

La société iséroise, qui emploie une trentaine de personnes entre le bureau d’études, la production et les équipes commerciales, conçoit et fabrique tous types de systèmes électroniques de puissance. « La tendance est d’aller de plus en plus vers la spécificité, parce que nous sommes sollicités pour fournir des solutions d’énergie n’existant pas (hors standards) », indique Éric Aumeunier.

 

Les marchés du transport (aéronautique, automobile, ferroviaire, etc.), de l’énergie, la défense et le militaire sont autant de vecteurs d’innovations importants. « Les cartes sont aujourd’hui rebattues: les projets foisonnent chez les grands groupes de l’aéronautique et leurs équipementiers de rang 1 -malgré la situation économique actuelle, les budgets vont arriver et la production suivra-, l’innovation continue également dans le domaine de l’armement (simulation dans le nucléaire militaire, par exemple), et le passage du thermique à l’électrique dans l’automobile requiert de nouveaux bancs de test », constate Éric Aumeunier.

Article écrit par Cédric Lardière dans le magasine MESURES parut en novembre 2020.

 

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Partenariat GENESYS – DEWETRON Services

Partenariat GENESYS – DEWETRON Services

L’originalité de la plateforme de GENESYS ELEKTRONIK est d’être assistée par GNSS, ce qui permet de s’affranchir des pertes de signal GPS.

 

Les systèmes d’aide à la conduite automobile (ADAS) font de plus en plus souvent l’objet de recherches et de développement ces dernières années. « Les systèmes et, plus généralement, les véhicules autonomes tirent le marché, que ce soit pour les tests dynamiques, les tests de sécurité active et la certification, les tests Vehicule-in-the-Loop (VIL) et la simulation, ainsi que les tests de confort et de durabilité », confirme Laurent Chalard, Sales Director de GeneSys Elektronik, représenté exclusivement en France par Dewetron.

 

La société allemande a développé la plateforme inertielle assistée par GNSS Automotive Dynamic Motion Analyzer (ADMA) pour les tests dynamiques des véhicules, l’évaluation de systèmes ADAS et le développement de fonctions de conduite autonome. L’originalité de ces unités de mesure inertielle (IMU) est de fournir des données fiables de tous les états de mouvements, tels que l’accélération, la vitesse, la position; la vitesse de rotation, l’orientation et l’angle de dérapage d’un véhicule, en temps réel et sans dérive lorsque le véhicule est à l’arrêt.

 

« Le principe du système ADMA peut être comparé à celui du corps humain: l’IMU à l’oreille interne (le sens de l’équilibre), le GNSS à l’œil (la perception visuelle), et le filtre Kalman au cerveau », résume Laurent Chalard. L’IMU intègre trois accéléromètres, trois gyroscopes et un récepteur GNSS. « Nous proposons deux types de gyroscopes, Mems (résolution de 0,004°/s) ou à fibre optique et à boucle ouverte (0,0012°/s), ainsi que deux types d’accéléromètres, Mems et à boucle ouverte (5mg) ou à boucle fermée (1mg) », précise Laurent Chalard.

 

L’emplacement et la position spatiale sont calculées en temps réel par le processeur de signal, via un filtre de Kalman, avec une précision de l’ordre du centimètre. « Cet algorithme permet d’aligner les signaux issus des capteurs sur celui du GPS -sans la dérive intrinsèque des capteurs- et ainsi de fournir un signal de bonne qualité pendant le temps mort du GPS », explique Laurent Chalard.

 

La dépendance à l’accélération et la latence élevée des données des signaux GNSS n’ont également pas d’impact significatif sur la mesure. « Il n’est pas rare que le véhicule reste à l’arrêt entre deux essais. L’algorithme est en mesure de détecter un véhicule à l’arrêt et l’IMU prend le relais du GPS, en sachant compenser la dérive des capteurs, même à l’arrêt. Car, au bout de 30 minutes, les mesures issues de l’IMU ont dérivée », indique Laurent Chalard.

 

 

GeneSys Elektronik propose la famille d’unités de mesure inertielle assistées pas GNSS ADMA, dont la version compacte ADMA-Slim (à gauche), qui intègre notamment un filtre de Kalman.

 

 

UNE NOUVELLE VERSION OEM


La série ADMA se compose de différents modèles, selon notamment les types de gyroscopes et d’accéléromètres: la version complète ADMA-G-Pro+, les versions plus économiques ADMA-G-Eco/Eco+, les ADMA-g-EntryLevel/EntryLevel+ et le modèle ADMA-Speed destiné aux mesures de vitesse et de distance de freinage. «Le dernier-né de la famille est l’ADMA-Slim (gyroscopes et accéléromètres Mems), une version très compacte (dimensions de 130x177x47mm) ou disponible également pour les applications OEM », ajoute Laurent Chalard.

Le fabricant allemand propose également tout un ensemble de modules logiciels (Braking, Delta, GPS, GNSS-RAW, LatDev) et d’accessoires (station de base GPS pour l’extérieur, système de positionnement à l’intérieur…). «Nous avons décidé de proposer des solutions clés en main, en fournissant les capteurs de tierces parties, les câbles et, évidemment, notre système d’acquisition de données. Pour les clients qui veulent faire des mesures très précises, très rapides et de dynamique assez élevée, nous proposons la plateforme de GeneSys », explique Renaud Simper, directeur de Dewetron Services.

 

Article écrit par Cédric Lardière dans le magasine ELECTRONIQUES n°120 page 12.

 

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Mesure de puissance des énergies renouvelables

Mesure de puissance des énergies renouvelables

Mesure de puissance des énergies renouvelables

Depuis le début de l’ère industrielle, la demande en énergie est exponentielle et pourrait même augmenter de plus de 25% d’ici à 2040 (d’après le World Energy Outlook 2018 de l’Agence Internationale de l’Énergie). Mais les réserves étant limitées, elles ne pourront répondre à l’ensemble des besoins croissants de la société.

 

Les énergies fossiles sont encore largement utilisées dans le monde. Cependant, la disponibilité des ressources et l’impact de leur utilisation sur l’environnement (changements climatiques) ont déclenché une importante prise de conscience de la population. En effet, la problématique de l’énergie devient une préoccupation majeure lorsqu’on la consomme plus rapidement qu’elle se renouvelle, entrainant la dégradation de l’environnement.

Nous avons donc pu observer l’implantation d’un certain nombre de centrales électriques renouvelables (solaires, hydroélectriques, etc…). Celles-ci permettent de s’émanciper de l’utilisation des énergies fossiles et à garantir un approvisionnement suffisant en énergie verte (production en croissance de 63% depuis 2005).

C’est pour cette raison que nous avons développé une gamme de solutions modulaires et flexibles pour :

  • Une surveillance à long terme des centrales d’énergies renouvelables,
  • Une analyse de puissance précise desdites énergies.

 

 

Réussir l’analyse de puissance des énergies renouvelables avec DEWETRON


DEWETRON est reconnu comme fournisseur leader de systèmes haute performance pour la gestion et l’optimisation de la production de l’énergie. En effet, notre gamme d’analyseurs de puissance modulaires est la solution idéale pour vos mesures sur les centrales solaires et hydroélectriques en combinant les fonctionnalités d’un analyseur de puissance et d’un enregistreur de données.

 

 

Nos systèmes analysent de façon synchronisée et simultanée les réseaux d’énergie et les paramètres environnementaux tels que :

  • Température,
  • Humidité relative,
  • Éclairement énergétique 
  • Etc…

 

 

Cela vous permet de garantir la qualité de l’énergie produite et d’optimiser la puissance des centrales afin qu’elles génèrent le maximum d’énergie.

 

De plus, nos solutions de test et de mesure peuvent vous fournir des rapports et des évaluations automatisés. Plusieurs interfaces garantissent une récupération flexible des données stockées.

 

 

Haute qualité des mesures


L’analyse de la qualité de l’énergie exige une acquisition précise des données et le calcul des paramètres conformément à la norme EN50160 (sur la qualité de la tension fournie) et aux autres normes du secteur énergétique. La technologie de mesure de DEWETRON répond à cette demande avec des solutions permettant les innovations pour la recherche et le développement des énergies renouvelables. La performance et la durabilité des centrales se verront ainsi augmentées.

 

Grâce à nos connaissances et à notre expérience, nous vous accompagnons afin de trouver la meilleure solution vous garantissant des données fiables et de haute précision ainsi qu’une analyse de ces données pour vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

 

Livre blanc : analyse dynamique de puissance

 

Vous pouvez également nous contacter via le formulaire ci-dessous :

 

Le futur de l’automobile sera électrique

Le futur de l’automobile sera électrique

Le prix et la raréfaction du pétrole, l’urgence climatique et la pression des gouvernements avec de nouvelles règlementations* amènent les constructeurs automobiles à développer des solutions innovantes comme le véhicule électrique et hybride.

 

Les véhicules électriques sont donc de plus en plus courants sur nos routes et dans nos vies. En 2017, 5% des véhicules vendus dans le monde étaient équipés d’une batterie pour la propulsion, qu’ils soient hybrides ou 100% électriques. Le phénomène aurait même tendance à accélérer : en 2025, ce ratio pourrait monter à 25%, puis à 50% en 2030 (étude du Boston Consulting Group)

 

Les enjeux du véhicule électrique


L’un des enjeux du véhicule électrique est le choix moteur permettant la propulsion des roues à partir de la puissance délivrée par la batterie.

Le fonctionnement d’un moteur électrique est bien plus simple qu’un moteur thermique (à combustion). Alors que le rendement de ce dernier ne dépasse pas les 30% (d’après le cycle de Carnot), le moteur électrique permettrait un rendement proche de 100%. De plus, contrairement au moteur thermique, le moteur électrique a un couple disponible instantanément, offrant une accélération plus rapide au démarrage.

 

Mais certains problèmes subsistent :

  • Forte baisse du rendement en dessous de 50% de charge entraînant d’importants coûts en énergie,
  • Perte d’efficacité en cas de fonctionnement au-dessus ou en dessous de leur tension nominale définie à la conception (une surtension a pour résultat un facteur de puissance inférieur, qui réduit l’efficacité globale du moteur).

 

En conséquence, nous observons :

  • La dégradation du rendement,
  • La réduction de la durée de vie de l’isolation du moteur,
  • Une fiabilité compromise.

 

Il est donc important de réaliser une analyse du rendement et de la charge des moteurs dans une optique de maintenance préventive et d’économie d’énergie.

Les valeurs de rendement sont déterminées au point de fonctionnement imposé par la charge du moteur. Pour cela, il faut utiliser des mesures de puissance, d’ampérage, etc… pour définir la charge du moteur en service puis obtenir une valeur de rendement à charge partielle du moteur.

 

La qualification d’un moteur avec les solutions DEWETRON


DEWETRON est votre partenaire compétent pour analyser, tester et vérifier différents véhicules électriques lors de tests de conduite réels.

Avec l’analyseur de combustion (un outil puissant pour l’analyse des moteurs à combustion) et le logiciel de puissance DEWETRON (utilisé pour l’analyse des réseaux électriques) DEWETRON fournit la solution idéale pour les deux domaines.

Bien que les deux modules puissent fonctionner indépendamment l’un de l’autre pour effectuer des mesures sur des moteurs à combustion ou des moteurs électriques purs, ils peuvent également être mis en parallèle pour devenir l’outil parfait pour tester des véhicules hybrides et des véhicules électriques purs.

  • Analyse simultanée des moteurs électriques et des moteurs à combustion
  • Modules isolés à large plage de tension et de courant (300 mV à 1 kV)
  • Acquisition synchrone des données du bus du véhicule via CAN ou FlexRay
  • Calcul en ligne de la puissance et du rendement
  • Haute bande passante jusqu’à 2 MHz
  • Vitesse d’acquisition jusqu’à 10 MS/s/ch synchrone

Pour plus d’informations, je vous invite à découvrir notre livre blanc « Analyse des rendements électriques dynamiques lors de tests sur route et bancs d’essais »

 

Livre blanc : analyse des rendements électriques dynamiques

 

Pour plus d’informations, contactez-nous via le formulaire ci-dessous :

 

*Par exemple, l’UE impose à l’industrie automobile de réduire ses émissions de CO² de 37,5% entre 2021 et 2030 et de basculer sa production de voitures neuves vers l’électrique sous peine d’amendes pouvant s’élever à des centaines de millions d’euros.

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Nos ingénieurs à Tarbes vous répondent sous 24 h ouvrées : configuration adaptée à votre application, compatibilité, délai de livraison, démonstration sur site.

L’acquisition de données pour la sécurité automobile

L’acquisition de données pour la sécurité automobile

Avec le nombre croissant de véhicules sur les routes (39 501 000 en France au 1er janvier 2018, soit +0,9%, d’après le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles), la question de la sécurité automobile est devenue primordiale.

 

 

Sécurité des systèmes ADAS


Aujourd’hui en France, au moins un véhicule sur quatre serait équipé de systèmes d’aide à la conduite (ADAS) :

  • Direction assistée,
  • Régulateur / limiteur de vitesse,
  • ABS, aide au freinage d’urgence,
  • Détecteur de dépassement,
  • Détecteur de piéton,
  • Aide au maintien dans la voie,
  • Système anticollision,
  • Etc…

 

Ces technologies aident à la conduite et améliorent la sécurité à bord du véhicule en permettant d’éviter les situations dangereuses et accidentogènes. Mais ces systèmes peuvent parfois représenter un danger car leur fiabilité n’est pas toujours démontrée. D’ailleurs, d’après une étude BVA réalisée pour Carglass le 25 mars 2019, 30 % des sondés estiment que ces technologies sont anxiogènes et 25 % pensent qu’elles peuvent être dangereuses.

L’un des défis à relever est donc de rassurer quant à la fiabilité de ces systèmes grâce à l’acquisition de mesures précises notamment concernant la position et la vitesse relatives entre plusieurs véhicules.

 

Analyse de tous les paramètres


Les mesures de comptage à canaux élevés nécessitent du matériel évolutif combiné à de puissantes fonctions logicielles pour traiter simultanément la configuration, la surveillance et l’acquisition de centaines de canaux.

Qu’il s’agisse de test du système de contrôle longitudinal ou latéral, de durabilité, de test AEB (freinage d’urgence autonome), FCW (avertissement de collision), LDW (maintien dans la voie) ou LKA (franchissement de ligne), les solutions DEWETRON fournissent des données de mesure de haute qualité et une synchronisation parfaite de toutes les sources de signaux :

  • Distance entre les véhicules,
  • Distance par rapport au bord de la route / la ligne médiane,
  • Position / trajectoire,
  • Taux de lacet,
  • Vitesse,
  • Accélération / décélération longitudinale,
  • Déviation latérale / angle de braquage,
  • Moment d’avertissement acoustique / optique / haptique,
  • Etc…

 

Respect des normes de sécurité


Avec l’introduction de la norme ISO 26262, les systèmes critiques pour la sécurité tels que l’ESP ou l’EPS doivent être testés pour leur sécurité fonctionnelle en cas de dysfonctionnement d’un système ou d’un capteur. Nous avons donc développé des systèmes de mesure haute précision conformes avec les standards en vigueur comme EURO NCAP et NHTSA, assurant l’acquisition de données très complètes et permettant le développement d’innovations automobiles toujours plus sûres.

 

 

Allez plus loin dans la sécurité avec OXYGEN


Grâce aux nouvelles fonctionnalités AUTOMOTIVE et ADMA de notre logiciel OXYGEN, nous établissons de nouveaux standards dans l’acquisition facile et rapide de systèmes gyroscopiques multiples, mais aussi dans le calcul et la visualisation de la position entre les objets mobiles ou stationnaires pour les tests ADAS :

  • Intégration et acquisition synchronisées
  • Création de formes bidimensionnelles complexes
  • Visualisation d’objets, d’images satellites ou d’itinéraires précédemment enregistrés
  • Etc…

 

Pour plus d’information, je vous invite à télécharger notre guide pratique.

 

Guide de l'éditeur de formules DEWETRON

Vous pouvez également nous contacter directement via le formulaire ci-dessous :

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Les systèmes d’acquisition de données au service de votre productivité

Les systèmes d’acquisition de données au service de votre productivité

Introduction aux systèmes d’acquisition de données


 

L’acquisition de données (DAQ), consiste à mesurer un phénomène électrique ou physique (tension, courant, pression, température, vibration, etc…) puis à le convertir en un signal numérique. Ces mesures sont réalisables manuellement avec une observation humaine continue mais l’automatisation du processus de mesure et d’analyse permet un gain de productivité et une diminution des erreurs.

 

Les enjeux de l’acquisition de données dans le secteur automobile


 

Dans le secteur automobile, les exigences en termes de rendement et de qualité pour les moteurs et variateurs électriques imposent une mesure précise adaptée à des courants et tensions dynamiques quasiment en temps réel.

Il est donc devenu crucial de simplifier le processus d’acquisition de données pour le rendre plus précis, fiable et polyvalent, permettant d’économiser du temps et de l’argent.

De plus, lors du développement des composants électriques, des moteurs, des variateurs électriques ou des véhicules électriques complets, il est important de pouvoir stocker l’ensemble données brutes afin d’analyser les paramètres des systèmes en détails et maintenir une traçabilité des données en cas d’investigation ultérieure ou de défauts en vie série.

Enfin, l’importante pression liée aux contraintes des coûts, aux ressources humaines limitées et à la concurrence émergente, rend impératif l’utilisation d’une technologie de test et mesure novatrice, performante, économique et simple à mettre en œuvre.

 

L’acquisition de données avec DEWETRON


 

En réponse à ce besoin, DEWETRON fabrique des systèmes d’acquisition de données modulaires offrant des configurations flexibles et facilement personnalisables :

 

  • Systèmes tout-en-unFaciles à configurer et équipés d’un contrôleur haute performance et d’un écran, ces systèmes sont les plus pratiques pour les applications mobiles. Ils comprennent le conditionnement du signal et la conversion analogique-numérique.

 

  • Systèmes avec contrôleur industriel. Très populaires pour les bancs d’essai et les environnements peu accessibles ou dangereux pour les utilisateurs. Ils sont utilisés avec des écrans externes et comprennent le conditionnement du signal, la conversion A/N et le stockage interne des données.

 

  • Systèmes déportés. Sa forme compacte permet une utilisation au plus près des systèmes sous test. Ils possèdent deux emplacements pour les cartes Trion PXI, le conditionnement du signal et la conversion A/N. Chaînables jusqu’à 100m. Connexion en USB, Ethernet ou fibre optique.

 

  • PC industriels. Les PC industriels DEWETRON disposent d’emplacements pour des cartes d’acquisitions PCI ou PCIExpress. Les conditionneurs DEWETRON peuvent être intégrés à ces solutions afin d’étendre les capacités de mesure. Différentes versions sont disponibles selon vos spécifications et le nombre de voies de mesure nécessaire.

 

Grâce aux multi entrées isolées, nos systèmes d’acquisition permettent d’acquérir plusieurs données simultanément sans introduire de bruit ou perturbations pouvant nuire à la qualité des mesures.

 

 

Niveau de qualité DEWETRON


 

Toutes vos tâches de régulation, optimisation, contrôle et décision sont basées sur les résultats de l’acquisition et l’analyse de données. La qualité de votre solution de mesure doit donc être irréprochable en associant rapidité, fiabilité et sûreté.

Chez DEWETRON, nous avons à cœur de vous proposer des produits de haute qualité. Tous nos systèmes passent par une phase exigeante de qualification avant d’être approuvés pour le marché. Grâce à nos méthodes de contrôle de la qualité, nous pouvons assurer qu’ils sont conformes à des normes telles que EMI, CE, et certifiés (ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015).

Nous mettons un point d’honneur à vous accompagner pendant tout le processus, du diagnostic à la mise en place de votre solution et même après avec notre service de support et SAV.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour configurer votre système d’acquisition de données. Nous ferons en sorte qu’il soit la solution parfaite pour votre application.

Découvrez les solutions et avantages proposés par les nouvelles technologies matérielles et logicielles des systèmes d’analyse de puissance.

Livre blanc : mesure sur moteurs électriques

 


NEXDAQ : Système d’acquisition de données compact , robuste et économique

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Comment les systèmes d’acquisition de données améliorent-ils la production industrielle ?

Comment les systèmes d’acquisition de données améliorent-ils la production industrielle ?

Comment les systèmes d’acquisition et de mesure de données améliorent-ils  la production industrielle ?

L’innovation technologique pour la mesure industrielle et l’automatisation sont un enjeu majeur dans le cadre de l’industrie 4.0. On parle de cartes d’acquisition, de systèmes déportés Ethernet intelligents, de systèmes temps-réel, d’enregistreurs de données. L’investissement dans ce secteur de l’acquisition et de la mesure de données est gage de pérennité et d’optimisation de votre production industrielle.

 

 

DEWETRON, un acteur engagé dans l’amélioration de votre production industrielle.

 

Les changements socio-économiques impactent fortement l’industrie française ces dernières années. En raison de l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché, la montée en gamme et les offres low-cost, les industriels et sous traitants doivent faire preuve d’une forte capacité de transition. À cette mutation de fond vient se greffer une réglementation parfois complexe, des exigences qualitatives et environnementales. Le secteur industriel intègre des réflexions profondes afin d’élaborer de nouvelles solutions.

 

La forte rationalisation des coûts est une conséquence directe de cette transition. Pour les constructeurs, équipementiers, concepteurs et sous-traitants, il y a nécessité de réfléchir à de nouvelles technologies permettant d’optimiser les moyens et les processus de production actuels. Il faut assurer une qualité optimale, réduire les coûts et délais afin d’accroître durablement la performance des sites de production.

 

Principalement utilisée dans le contrôle qualité, les bancs de tests, la gestion de processus, la commutation de signaux,  l’acquisition de données permet de répondre aux attentes des marchés industriels. Ces données précieuses améliorent la productivité, le contrôle qualité et la maintenance des machines. Cela impacte directement les TRS (taux de rendement synthétique) des industriels français.

 

 

De l’acquisition de données à la mesure, une qualité uniforme dans les solutions industrielles proposées.

 

En finalité, lorsque nous évoquons une solution d’acquisition de données, nous abordons l’ensemble de la chaine de valeur d’une unité de production. Il est nécessaire d’offrir une proposition de valeur qui soit identique pour les différentes étapes dans l’ingénierie de mesure industrielle.

 

On parle donc en premier lieu  d’acquisition de données au sens propre du terme : mesure électrique, isolée, température, accélération, acoustique etc…

 

Abordons aussi la notion de conditionneurs de signaux que ce soit en amplification ou atténuation. Vous pouvez intégrer des modules complémentaires pour conditionner vos différentes mesures de : fréquences, courant, charges, tension etc..

 

Bien évidemment, il est possible d’enregistrer l’ensemble de ces valeurs afin de les analyser scrupuleusement ultérieurement. L’idéal étant d’avoir un logiciel directement intégré afin de diminuer les risques de programmation.

 

Il va sans dire que les capteurs de précision industriels mis en œuvre dans l’acquisition de données doivent-être alignés en matière de technologie.

 

 

Vous l’avez compris, pour vos projets industriels, l’accompagnement avec une vision générale de vos objectifs est indispensable. Cela permettra d’adapter la réponse sur l’ensemble de votre processus industriel en prenant en compte vos contraintes fonctionnelles. L’équipe DEWETRON Services est aussi partie prenante dans l’évolution des matériels afin de répondre à vos attentes en matière d’innovation.

 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous via le formulaire ci dessous

 

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