ENERGIES RENOUVELABLES
Contrôle du pas des éoliennes
Les systèmes de contrôle du pas des éoliennes peuvent modifier l'incidence des pales de rotor dans les systèmes de production d'énergie éolienne en fonction de la vitesse du vent en temps réel afin de régler la puissance de sortie, d'augmenter l'efficacité de l'énergie éolienne et de protéger les pales de rotor. Lorsque la vitesse du vent est inférieure à la vitesse nominale définie, l'incidence des pales reste proche d'un angle de 0° (point de puissance le plus élevé), ce qui est comparable à l'angle d'un générateur à pas constant, afin de générer une puissance de sortie variable en fonction de la vitesse du vent. Lorsque la vitesse du vent est supérieure à la vitesse nominale, le mécanisme de contrôle du pas modifie l'incidence des pales pour maintenir la puissance de sortie du générateur dans la plage autorisée.
Les systèmes de contrôle du pas des turbines éoliennes sont généralement constitués d'un contrôleur, de mécanismes de contrôle du pas, d'une alimentation de sauvegarde et d'un module de rétroaction pour le suivi de la puissance de sortie du générateur. Ils utilisent souvent des MCU ou des DSC hautes performances comme contrôleurs. Ces derniers servent à envoyer des instructions aux mécanismes de contrôle du pas en fonction de la vitesse du vent en temps réel, de la puissance nominale prédéfinie, des informations de pas et du signal de puissance de sortie du générateur. Les mécanismes de contrôle du pas sont généralement constitués d'encodeurs rotatifs, de commandes de grille, de modules d'IGBT et de servomoteurs. Chaque pale à moteur nécessite un mécanisme de contrôle, ce qui signifie trois mécanismes au total. Chaque fois que des instructions sont reçues du contrôleur, les commandes de grille et les modules d'IGBT de ces mécanismes actionnent leurs moteurs respectifs pour modifier l'incidence des pales. Pendant ce temps, des informations de pas en temps réel sont renvoyées au contrôleur par les encodeurs rotatifs. Le module de rétroaction est constitué d'un capteur de tension et d'un capteur d'intensité chargés de recueillir les signaux de tension et d'intensité du générateur afin de les envoyer au contrôleur. Une alimentation de secours est nécessaire pour permettre l'orientation des pales en cas d'urgence. Il peut s'agir de batteries, d'ultracondensateurs ou d'une solution hybride offrant le meilleur des deux options.
Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :
Contrôleur de signal numérique ou processeur hautes performances avec PWM
FREESCALE
NXP SEMICONDUCTORS
STMICROELECTRONICS
Photocoupleur ou isolateur numérique haute vitesse avec isolation haute tension
ANALOG DEVICES
Broadcom
TEXAS INSTRUMENTS
Module IGBT haute puissance
FUJI ELECTRIC
Infineon
Transformateur de courant ou transducteur de courant à effet hall
LEM
HONEYWELL S&C
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
TEXAS INSTRUMENTS
ANALOG DEVICES
LINEAR TECHNOLOGY
Utilisez des amplificateurs pour le circuit de conditionnement des signaux.
ANALOG DEVICES
MICROCHIP
Encodeur rotatif haute résolution
HENGSTLER
BROADCOM
KÜBLER
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Dispositif de mesure de la vitesse du vent.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Transformateur de tension
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Servomoteur AC haute puissance
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Commande de grille IGBT
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Batteries, ultracondensateurs ou solution hybride offrant le meilleur des deux options.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
![]() | ADISUSBZ : KIT EVAL, ISENSOR, PC-USB ANALOG DEVICES L'ADISUSB est un système d'évaluation PC-USB qui permet une démonstration de base pour de nombreux produits iSensor® à sortie SPI. | |
![]() | EVAL-ADXL345Z-DB ANALOG DEVICES L'ADXL345 est un petit accéléromètre trois axes ultra fin et à faible consommation offrant des mesures haute résolution (13 bits) jusqu'à 16 g. | |
![]() | EVAL-ADXL345Z-M ANALOG DEVICES Le système d'évaluation de capteur inertiel iMEMS® ADXL345 est un système complet qui permet de configurer, d'évaluer et d'analyser rapidement et facilement les caractéristiques de performances et les fonctions embarquées de l'accéléromètre numérique trois axes ultra basse consommation ADXL345. | |
PIC18F26J50 EVK Embest Conçue pour faciliter l'évaluation du langage de programmation Flowcode, la carte « Flowcode » basée sur le PIC18F26J50-EVK de Microchip s'accompagne de plusieurs périphériques de détection, alors que le logiciel d'essai facilite l'ajout de bibliothèques de contrôle moteur et CAN/LIN dans le code. | ||
XL_Star NXP Rentable, la carte de développement 8 bits XL_Star S08 offre des fonctions de chargement de batterie, d'accéléromètre et d'évaluation de débogage. Basée sur le MCU NXP S08, elle possède également des embases GPIO facilement accessibles. | ||
CircuitCo BeagleBone La BeagleBone est une carte de développement dépouillée puissante, basée sur le processeur Cortex-A8 ARM AM3359 TI. Grâce à l'ajout de cartes filles (platines), elle s'adapte parfaitement à toute une gamme d'applications, dont les communications CAN 2 A et B. |
NXP | Microcontrôleur | Sortie de sommeil profond avec l'interruption CANActivity | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Bibliothèque de DSP pour LPC1700 et LPC1300 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Générateur d'alerte sonore CEI 60601-1-8 avec LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Gestion Ethernet MII du LPC1700 (MDIO) via un logiciel | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Calibrage matériel automatique du RTC LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Chargeur d'amorçage USB secondaire du LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Transfert de données avec minuterie de la mémoire vers le GPIO du LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Portage d'uIP1.0 sur le LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
NXP | Microcontrôleur | Protection de la lecture du code dans le LPC1700 | Série LPC1700 | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Exécution d'application à partir de la mémoire Flash interne du DSP TMS320F28xxx (rév. I) | TMS320F28xxx | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Utilisation d'une sortie PWM comme CNA sur un TMS320F280x (rév. A) | TMS320F280x | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Solutions de programmation Flash pour DSC TMS320F28xxx | Cliquez ici | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Présentation de la conception d'une interface analogique avec des DSC TM320F28xx/28xxx (rév. A) | TM320F28xx | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Copie de sections de compilateur de la Flash vers la RAM sur les DSC TMS320F28xxx | TMS320F28xxx | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Configuration de la source de plusieurs événements de zone de déclenchement ePWM | Cliquez ici | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Programmation Flash série sur ROM de démarrage TMS320F281x | TMS320F281x | Cliquez ici | |
Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
---|
NXP | DSC | Avantages et applications des contrôleurs de signal numérique 56F8000 étendus | Cliquez ici |
NXP | MCU | ColdFire V1, livre blanc | Cliquez ici |
NXP | DSC | 56F83xx offre une capacité EEPROM aux applications hybrides, FlashEE | Cliquez ici |
NXP | DSC | Le meilleur des mondes DSP et MCU avec l'architecture DSP5680x | Cliquez ici |
NXP | DSC | Nouvelle architecture de traitement des signaux numériques avec fonctions de microcontrôleur | Cliquez ici |
NXP | DSC | Applications offertes par les contrôleurs hybrides hautes performances | Cliquez ici |
TEXAS INSTRUMENTS | ARM | Optimisation de la puissance d'ARM avec un DSP | Cliquez ici |
TEXAS INSTRUMENTS | ARM | Considérations conceptuelles lors du choix d'un SE pour les MPU ARM | Cliquez ici |
Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
---|
MICROCHIP | DSC | Guide d'utilisation de la carte fille PICtail Plus ECAN/LIN | AC164130 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte fille PICtail™ Plus pour convertisseur buck/boost | AC164133 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte fille PICtail Plus pour dsPIC33 | DM240001 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM240002 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM330011 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM330013 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM330021 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM330022 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DM330023 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DV164037 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | DV330021 | dsPIC33 | Cliquez ici |
MICROCHIP | DSC | Carte de développement pour dsPIC33 | MA330019-2 | dsPIC33 | Cliquez ici |
OLIMEX | DSC | Carte de développement TMS320-P28016 | TMS320-P28016 | TMS320-P28016 | Cliquez ici |
SPECTRUM DIGITAL | DSC | Systèmes de développement de DSP pour F2812 | EZDSP F2812 | TMS320F2812 | Cliquez ici |
SPECTRUM DIGITAL | DSC | Systèmes de développement de DSP pour F28335 | EZDSP F28335 | TMS320F28335 | Cliquez ici |
Fabricant | Type de produit | Titre du kit d'évaluation | Référence EVK | Référence fabricant | URL |
---|
Atmel | MCU | Microcontrôleurs ARM 32 bits AT91SAM7S | AT91SAM7S | Cliquez ici |
Atmel | MCU | Etude générale du MCU AVR32UC3 : AT32UC3A3256 | AT32UC3A3256 | Cliquez ici |
NXP | DSC | Introduction aux contrôleurs de signal numérique 16 bits ultra basse consommation | Cliquez ici | |
HONEYWELL S&C | Capteur | Détecteur de courant | Cliquez ici | |
NXP | MCU | Introduction au Cortex-M3 ARM : série LPC175X | LPC175X | Cliquez ici |
STMICROELECTRONICS | MCU | Famille de microcontrôleurs STM32 | STM32 | Cliquez ici |
STMICROELECTRONICS | MCU | Etude du MCU 32 bits à Cortex M3 : STM32F101 | STM32F101 | Cliquez ici |
Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
---|