SYNTHESE CI3
Ampoule électrique
Elle permet de fournir de la lumière.
Télécommande HF
(Emetteur)
Elle permet d’envoyer des informations.
Prise gigogne
(Récepteur)
Elle permet de fournir l’électricité à la
lampe lorsque celle
-
ci est commandée.
Applique
Elle permet de recevoir et d’orienter
l’ampoule.
Contacts/ Switch
(paramétrage de l’émetteur)
Ils permettent de
paramétrer le code
« utilisateur » et la
fréquence du signal.
Contacts/ Switch
(paramétrage du récepteur)
Ordre de l’utilisateur
(appui sur une touche)
Paramétrages (codes,
fréquences) sur
l’émetteur et le récepteur..
Alimentation autonome
Pile 12V
Réseau domestique
monophasé (230V)
ORDRES (émission)
Carte électronique dédiée au
signal émis
Antenne
(réception du signal)
TELECOMMANDE (émetteur)
Chaîne d’information
PRISE GIGOGNE (récepteur)
Lampe allumée ou
Lampe éteinte
Lampe éteinte ou
Lampe allumée
Bloc d’alimentation Carte électronique de
commutation (RELAIS)
Chaîne d’énergie
PRISE GIGOGNE + LAMPE (émetteur)
Convertisseur
Source électrique/
Source lumineuse
MESURES SUR LES LAMPES :
Lampe n°1 : Halogène 230V/ 35W
Mesures : P=33W ou 33VA (La lecture est une valeur en VA « Volt*Ampère » qui est équivalente à P pour une ampoule
halogène !
U=224V I= 0,16A φ = 1000Lux (1m de portée)
Lampe n°2 : Halogène 230V/ 50W
Mesures : P=47W ou 47VA U=225V I= 0,21A φ = 1600Lux
Lampe n°3 : 38 Leds 230V/ 1,8W
Mesures : P=1,5W (L’appareil de mesure indique une puissance de 0VA et un courant de 0A car il n’est pas assez sensible !)
Ici la lecture en VA n’est pas équivalente à P pour une ampoule à Leds ! (P lecture VA / 3).
U=225V I= 0 A φ = 400Lux
ENERGIE ELECTRIQUE
« qui entre »
Réseau domestique monophasé
ENERGIE LUMINEUSE
« qui sort »
Eclairement de l’ampoule
ENERGIES CONSOMMEES :
ENERGIE = PUISSANCE × TEMPS
(W.s)
= W × s
(W.h) = W
× h
(KW.h) = KW
× h
Pour faire intervenir une énergie il faut multiplier à la puissance un temps. Sur une année on estime une durée d’utilisation
égale à 1800h (5h/ jour).
Lampe n°1 : Energie = 33 W × 1800 h = 59 400 Wh 59,4 KWh
Lampe n°2 : Energie = 47 W × 1800 h = 84 600 Wh 84,6 KWh
Lampe n°3 : Energie = 1,5 W × 1800 h = 2 700 Wh 2,7 KWh
En vue des résultats, on peut s’attendre à ce que ce soit la lampe n°3 qui soit la plus économique. En effet il faut tenir compte
du fait que celles-ci aient une efficacité lumineuse différente.
Exemple : Combien faudrait-il de W à la lampe n°3 pour qu’elle puisse éclairer autant que la lampe n°2 ?
Lampe n°2 : W/Lux = 47 / 1600 = 0,02937
Lampe n°3 : W/Lux = 1,5 / 400 = 0,00375
« Lampe n°3 équivalente » = 0,00375 × 1600 = 6 W
D’où l’énergie de la « lampe n°3 équivalente » = 6 W × 1800 h = 10 800 Wh 10,8 KWh
Alors on peut dire par exemple que la lampe n°3 consomme 8 fois moins d’énergie vis à vis de la lampe n°1 pour une même
efficacité lumineuse (1600 Lux).
Récipient
Il sert à contenir le liquide.
Interrupteur
Il permet de commander la bouilloire
(ON/ OFF).
Embase
Elle permet de distribuer ou fournir
l’électricité au récipient.
Résistance électrique
(thermoplongeur)
C’est un convertisseur d’énergie.
Sonde
(capteur)
Elle permet de détecter la
température de l’eau et
ainsi de commander
également la bouilloire
(TOR).
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