B. E T. Grenet accompagne les acteurs de la construction dans la conception des installations électriques courants forts et courants faibles. EEn tant que Maître d'Œuvre ou en cotraitance avec des architectes et autres spécialistes de la construction, notre bureau d'études se charge du diagnostic, de la mise en conformité et si besoin de l'adaptation de l'installation existante. À l'écoute des demandes ou à partir d'un cahier des charges établi par le client synthétisant ses besoins et spécificités, nous constituons un dossier technique récapitulant les modifications ou améliorations à apporter aux installations électriques. Nous produisons alors un cahier des charges spécifique aux exigences du client accompagné, en plus d'une enveloppe financière de travaux qui va permettre de consulter les entreprises. Après l'analyse des propositions, nous vous conseillons dans le choix de la meilleure offre. Conception des installations électriques site. Notre équipe assure ensuite le suivi de chantier jusqu'à la réception: nous nous assurons ainsi que l'installation réalisée soit conforme au cahier des charges et aux règlementations des normes en vigueur.
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Présentation de L'UEMF
1. Infrastructures
2. Les intervenants
III. Présentation du projet
1. Cahier de charge
2. Objectif de mon travail
IV. Conclusion
Chapitre II: Méthodologie de conception d'une installation électrique
I. Introduction
II. Principales phases de conception
III. Méthodologie de dimensionnement d'une installation
IV. Schéma de liaison à la terre
1. Régimes de neutre
2. Codification de la norme IEC 60364
3. Schéma TT
4. Schéma TN
5. Schéma IT V. Bilan de puissance
1. Puissance souscrite
2. Puissance installée
3. C15-100 - conception des installations électriques basse tension - IPTIC. Puissance absorbée
4. Puissance d'utilisation
VI. Compensation de l'énergie réactive
1. Matériel de compensation de l'énergie réactive
2. Choix de la localisation
3. Démarche de choix d'une batterie de condensateurs
VII. Dimensionnement des sections des câbles
1. Méthodologie
2. Section des conducteurs de phase
3. Section des conducteurs de neutre
4. Section des conducteurs de protection
5. Section des conducteurs PEN
6. Détermination du courant maximal d'emploi Ib et du courant assigné In
7.
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ESA engineering offre, depuis plus de 25 ans des services de conception d'installations, communément appelée conception MEP (de l'acronyme Mechanical, Electrical and Plumbing). Ce dernier concerne la planification, la conception et la gestion des systèmes d'installation. Conception des installations électriques sans. Les conseils de nos professionnels suivent le bâtiment à toutes les étapes du processus de construction, depuis les processus de prise de décision initiaux, l'estimation et la planification des coûts, jusqu'à la conception, la gestion des travaux spécialisée et les essais finaux. Les installations MEP représentent le système nerveux d'un bâtiment, un facteur clé pour déterminer le confort des futurs occupants. Les conseils d'une équipe intégrée d'ingénieurs en mécanique, électricité et eau-sanitaire transforment un bâtiment en un espace accueillant et habitable pour les utilisateurs qui le fréquenteront. La catégorie des installations technologiques comprend les installations dédiées au service du bâtiment comprenant:
ESA engineering est reconnue pour une expérience consolidée dans la rénovation de bâtiments, aussi bien dans le secteur commercial qu'industriel.
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Objectif général Concevoir des installations électriques basse tension, tous régimes de neutre, à l'aide d'une méthode manuelle respectant la Norme NF C 15-100. Objectifs pédagogiques
- Concevoir des installations électriques basse tension, tous régimes de neutre, à l'aide d'une méthode manuelle respectant la Norme NF C 15-100. Conception des installations électriques 2017. Type public
Ingénieurs ou techniciens en bureaux d'étude. Entreprises ou services techniques. Intervenants
Formateur qualifié ayant une pratique de vérificateur technique ou de conseil dans le domaine électrique. Prérequis Connaissances de base en électricité.
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Calcul du courant de court-circuit
IX. Résultat du choix des appareil de protection
2. Vérification de la sélectivité
X. Conclusion
Chapitre IV: Dimensionnement de l'installation avec le logiciel CANECO BT
II. Présentation du logiciel Caneco BT
1. Les fonctionnalités
2. Présentation de l'interface Caneco BT
III. Procédure de traitement à l'aide du logiciel Caneco BT
IV. Détermination des sections des câbles et dimensionnement des protections par Caneco BT
V. Résultats de dimensionnement de l'installation sur Caneco BT
VI. Comparaison des résultats théoriques et obtenues par Caneco
VII. Conclusion
Chapitre V: Calcul d'éclairement avec le logiciel DIALUX
II. L'éclairage
III. Présentation du logiciel DIALUX
IV. Procédure d'utilisation du logiciel DIALUX
1. Création du projet
2. Les dimensions de la pièce
3. Facteur de réflexion
4. Insertion du luminaire
5. Insertion des luminaires dans la pièce
6. Méthodologie de conception d’une installation électrique – Projet de fin d'etudes. Insertion de la valeur de lux
7. Lancer le calcul
V. Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie
Annexe1: section des conducteurs
Annexe2: calcul de la chute de tensio
Annexe3: calcul de courant de court-circuit
Annexe4: fichier de sections de câbles donnée par Schneider Electric Annexe5: fichier des appareils de protection
Annexe6: choix des appareils de protection
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Les câbles sont tous en polyéthylène réticulé PR. Le type d'isolant utilisé est le polyéthylène réticulé (PR), il a généralement une température de 40°C. Le facteur de correction est alors K3=0, 91. Résultat du choix des appareils de protection
La protection d'un transformateur MT / BT par disjoncteur est généralement utilisée dans les installations industrielles et bâtiments commerciaux de grande taille et particulièrement quand la puissance du transformateur dépasse 800 kVA, puisque la puissance du transformateur égale 1000KVA, nous avons choisi donc une protection par disjoncteur. Conception globale des systèmes électriques | Safran. D'après le courant de court-circuit calculé: Icc=19, 72 kA et In=1443, 4A, et à partir du catalogue des appareils protection de Schneider Electric (tableaux 17, 18 et 19 en annexe 6), nous avons choisi un disjoncteur Masterpact NW16 de courant de court-circuit In=1600A et PDC=30 KA. Concernant le TGBT N/S qui à In=356 A et PdC=15, 40KA. Nous avons choisi un disjoncteur COMPACT NSX630 avec In=400A et PDC=30KA.
Le domaine de l'installation électrique est un domaine très varié et complexe. Pour le dimensionnement de notre installation, nous avons effectué le calcul manuellement et par le logiciel Caneco BT. Les résultats obtenus sont proches à ceux du logiciel. Nous avons choisi le logiciel parce que le calcul manuel est lent et on peut commettre des erreurs sans le savoir. Nous avons ensuite déterminé le nombre de luminaire nécessaires pour notre application en se basant sur un logiciel de calcul de l'éclairement Dialux. En conclusion, ce stage m'a offert une opportunité pour participer à la phase étude et ingénierie d'un projet de construction d'un bâtiment et de voir les applications directes de mes connaissances au sein d'un projet dans le domaine de l'installation électrique ce qui représente un supplément de formation si riche dont j'ai eu la chance de bénéficier. Il m'a fallu prendre en compte les contraintes et les objectifs de l'entreprise et d'assimiler un certain nombre de cours, rechercher les normes et consulter un bon nombre de catalogues d'électricité, d'assimiler des logiciels (Auto CAD, Caneco BT et Dialux).