Transformers Tunisia SA, ISO 9001 and Partner Program Upgrade is a leading manufacturer of distribution transformers MV / MV, MT/BT- BT / BT Single and three phase poles in the cabin and immersed in oil or resin.
Maintenance and repair of transformers in our factory and sites instalation
* Processing and transformer oil testing
contater 0021621730007
email: rostom.laribi@voila.fr
Cette rapide approche des techniques de CND a permis de mettre en évidence:
L’aspect complémentaire des différentes techniques en fonction des anomalies recherchées
Le besoin de spécifications de contrôles
L’importance des défauts de référence et des critères d’évaluation
Le caractère indispensable de l’étalonnage du matériel
La nécessite de la qualification des opérateurs de contrôle
La pérennité de l’action TIV est basée sur la Qualité du processus de formation des
Techniciens FFESSM et de leurs prestations au « quotidien »
La pérennité de l’action TIV est basée sur la Qualité du processus de formation des
Techniciens FFESSM et de leurs prestations au « quotidien »
Pfe version final(scripte matlab de simulation des panneau pv)mustaphamoufassih
Un générateur photovoltaïque peut fonctionner dans une large gamme de tension et de courant de sortie, mais il ne peut délivrer une puissance maximale que pour des valeurs particulières du courant et de la tension. En effet la caractéristique I(V) du générateur dépend de l'éclairement solaire et de la température. Ces variations climatiques entraînent la fluctuation du point de puissance maximale [3]. Dans ce contexte, de nombreux chercheurs se sont attachés à inventer des commandes permettant de récupérer toujours le maximum d'énergie Ces commandes sont, connus sous le nom de MPPT (Maximum Power Point Tracking). Pour cela notre travail concerne la conception et implémentation intelligente d'une commande MPPT de la puissance maximale des module PV de poursuite du point de la puissance maximale de générateur photovoltaïque (GPV) quelque soient les conditions météorologique (la température et l'irradiation).pour une bonne exploitation et aussi pour avoir un grand rendement.
Transformers Tunisia SA, ISO 9001 and Partner Program Upgrade is a leading manufacturer of distribution transformers MV / MV, MT/BT- BT / BT Single and three phase poles in the cabin and immersed in oil or resin.
Maintenance and repair of transformers in our factory and sites instalation
* Processing and transformer oil testing
contater 0021621730007
email: rostom.laribi@voila.fr
Cette rapide approche des techniques de CND a permis de mettre en évidence:
L’aspect complémentaire des différentes techniques en fonction des anomalies recherchées
Le besoin de spécifications de contrôles
L’importance des défauts de référence et des critères d’évaluation
Le caractère indispensable de l’étalonnage du matériel
La nécessite de la qualification des opérateurs de contrôle
La pérennité de l’action TIV est basée sur la Qualité du processus de formation des
Techniciens FFESSM et de leurs prestations au « quotidien »
La pérennité de l’action TIV est basée sur la Qualité du processus de formation des
Techniciens FFESSM et de leurs prestations au « quotidien »
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Un générateur photovoltaïque peut fonctionner dans une large gamme de tension et de courant de sortie, mais il ne peut délivrer une puissance maximale que pour des valeurs particulières du courant et de la tension. En effet la caractéristique I(V) du générateur dépend de l'éclairement solaire et de la température. Ces variations climatiques entraînent la fluctuation du point de puissance maximale [3]. Dans ce contexte, de nombreux chercheurs se sont attachés à inventer des commandes permettant de récupérer toujours le maximum d'énergie Ces commandes sont, connus sous le nom de MPPT (Maximum Power Point Tracking). Pour cela notre travail concerne la conception et implémentation intelligente d'une commande MPPT de la puissance maximale des module PV de poursuite du point de la puissance maximale de générateur photovoltaïque (GPV) quelque soient les conditions météorologique (la température et l'irradiation).pour une bonne exploitation et aussi pour avoir un grand rendement.
Joints Isolés en Tresse de Cuivre Ω LINK
http://www.teknomega.fr/section-tableaux-electriques/joints-isoles-o-link
Ω LINK est une Connexion Flexible Préfabriquée prête à servir, réalisée en tresse de cuivre étamée et revêtue d'un isolant en PVC.
AVANTAGES ET PERFORMANCES DES JOINTS EN TRESSE DE CUIVRE:
file n° E300607 (approval pending)
Ω LINK est la solution la plus rapide et pratique pour la réalisation de connexions électriques de 125 à 630 A.
Les bornes de la connexion sont réalisées à partir d'un tube de cuivre étamé pressé. Leurs dimensions sont étudiées en fonction des pôles des disjoncteurs les plus répandus sur le marché, ce qui permet d'avoir le meilleur contact électrique possible.
Le diamètre des trous permet d'un côté d'optimiser le contact électrique en fonction du pôle de l'interrupteur; sur l'autre extrémité, la possibilité d'une connexion universelle à des systèmes de distribution à barres.
L’Isolation en PVC satisfait toutes les caractéristiques électriques requises pour une utilisation en Basse Tension.
La température de service continue maximum est de 105° C.
La meilleure alternative aux connexions en câble
AVANTAGES
Connexions prêtes à servir: aucune opération préventive n'est requise
• Extrême flexibilité par rapport à un câble de même section
• Réduction des encombrements à l'intérieur du tableau
• Réduction de poids
• Forte économie de temps
• Aucun câble à couper à la mesure
• Aucun dénudage de têtes du câble ou de la barre souple
• Pas besoin d'acheter de cosses
• Pas besoin de sertissage ou forage
EXCELLENTES PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
• Excellente isolation électrique
• Meilleure surface de contact
• Meilleure ampacité à section égale par rapport à un câble et/ou à une section réduite à parité de courant nominal
• Echauffement réduit du fait de l'absence de connexions serties et de la meilleure ampacité
• Excellente résistance aux court-circuit
GAMME
• Sections: de 25 mm2 à 240 mm2
• Longueurs: de 230 mm à 930 mm
• Ampacité nominale: de 125 A à 630 A
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdfOCTO Technology
En cette année 2024 qui s’annonce sous le signe de la complexité, avec :
- L’explosion de la Gen AI
-Un contexte socio-économique sous tensions
- De forts enjeux sur le Sustainable et la régulation IT
- Une archipélisation des lieux de travail post-Covid
Découvrez les Tech trends incontournables pour délivrer vos produits stratégiques.
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...OCTO Technology
Par Nicolas Bordier (Consultant numérique responsable @OCTO Technology) et Alaric Rougnon-Glasson (Sustainable Tech Consultant @OCTO Technology)
Sur un exemple très concret d’audit d’éco-conception de l’outil de bilan carbone C’Bilan développé par ICDC (Caisse des dépôts et consignations) nous allons expliquer en quoi l’ACV (analyse de cycle de vie) a été déterminante pour identifier les pistes d’actions pour réduire jusqu'à 82% de l’empreinte environnementale du service.
Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7R8oL2P_DkU
Compte-rendu :
L'IA connaît une croissance rapide et son intégration dans le domaine éducatif soulève de nombreuses questions. Aujourd'hui, nous explorerons comment les étudiants utilisent l'IA, les perceptions des enseignants à ce sujet, et les mesures possibles pour encadrer ces usages.
Constat Actuel
L'IA est de plus en plus présente dans notre quotidien, y compris dans l'éducation. Certaines universités, comme Science Po en janvier 2023, ont interdit l'utilisation de l'IA, tandis que d'autres, comme l'Université de Prague, la considèrent comme du plagiat. Cette diversité de positions souligne la nécessité urgente d'une réponse institutionnelle pour encadrer ces usages et prévenir les risques de triche et de plagiat.
Enquête Nationale
Pour mieux comprendre ces dynamiques, une enquête nationale intitulée "L'IA dans l'enseignement" a été réalisée. Les auteurs de cette enquête sont Le Sphynx (sondage) et Compilatio (fraude académique). Elle a été diffusée dans les universités de Lyon et d'Aix-Marseille entre le 21 juin et le 15 août 2023, touchant 1242 enseignants et 4443 étudiants. Les questionnaires, conçus pour étudier les usages de l'IA et les représentations de ces usages, abordaient des thèmes comme les craintes, les opportunités et l'acceptabilité.
Résultats de l'Enquête
Les résultats montrent que 55 % des étudiants utilisent l'IA de manière occasionnelle ou fréquente, contre 34 % des enseignants. Cependant, 88 % des enseignants pensent que leurs étudiants utilisent l'IA, ce qui pourrait indiquer une surestimation des usages. Les usages identifiés incluent la recherche d'informations et la rédaction de textes, bien que ces réponses ne puissent pas être cumulées dans les choix proposés.
Analyse Critique
Une analyse plus approfondie révèle que les enseignants peinent à percevoir les bénéfices de l'IA pour l'apprentissage, contrairement aux étudiants. La question de savoir si l'IA améliore les notes sans développer les compétences reste débattue. Est-ce un dopage académique ou une opportunité pour un apprentissage plus efficace ?
Acceptabilité et Éthique
L'enquête révèle que beaucoup d'étudiants jugent acceptable d'utiliser l'IA pour rédiger leurs devoirs, et même un quart des enseignants partagent cet avis. Cela pose des questions éthiques cruciales : copier-coller est-il tricher ? Utiliser l'IA sous supervision ou pour des traductions est-il acceptable ? La réponse n'est pas simple et nécessite un débat ouvert.
Propositions et Solutions
Pour encadrer ces usages, plusieurs solutions sont proposées. Plutôt que d'interdire l'IA, il est suggéré de fixer des règles pour une utilisation responsable. Des innovations pédagogiques peuvent également être explorées, comme la création de situations de concurrence professionnelle ou l'utilisation de détecteurs d'IA.
Conclusion
En conclusion, bien que l'étude présente des limites, elle souligne un besoin urgent de régulation. Une charte institutionnelle pourrait fournir un cadre pour une utilisation éthique.
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...OCTO Technology
par Claude Camus (Coach agile d'organisation @OCTO Technology) et Gilles Masy (Organizational Coach @OCTO Technology)
Les équipes infrastructure, sécurité, production, ou cloud, doivent consacrer du temps à la modernisation de leurs outils (automatisation, cloud, etc) et de leurs pratiques (DevOps, SRE, etc). Dans le même temps, elles doivent répondre à une avalanche croissante de demandes, tout en maintenant un niveau de qualité de service optimal.
Habitué des environnements développeurs, les transformations agiles négligent les particularités des équipes OPS. Lors de ce comptoir, nous vous partagerons notre proposition de valeur de l'agilité@OPS, qui embarquera vos équipes OPS en Classe Business (Agility), et leur fera dire : "nous ne reviendrons pas en arrière".
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)Laurent Speyser
(Conférence dessinée)
Vous êtes certainement à l’origine, ou impliqué, dans un changement au sein de votre organisation. Et peut être que cela ne se passe pas aussi bien qu’attendu…
Depuis plusieurs années, je fais régulièrement le constat de l’échec de l’adoption de l’Agilité, et plus globalement de grands changements, dans les organisations. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi ils suscitent peu d'adhésion, peu d’engagement, et ils ne tiennent pas dans le temps.
Heureusement, il existe un autre chemin. Pour l'emprunter il s'agira de cultiver l'invitation, l'intelligence collective , la mécanique des jeux, les rites de passages, .... afin que l'agilité prenne racine.
Vous repartirez de cette conférence en ayant pris du recul sur le changement tel qu‘il est généralement opéré aujourd’hui, et en ayant découvert (ou redécouvert) le seul guide valable à suivre, à mon sens, pour un changement authentique, durable, et respectueux des individus! Et en bonus, 2 ou 3 trucs pratiques!
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Schéma electrique
1. LA MISE A LA TERRE
La mise à la terre est essentielle à la sécurité des personnes, et des biens lorsqu'il est fait usage
d'un parafoudre
Son rôle est de dissiper des défauts d’isolement (fuites de courants) et surtensions vers la terre. Nos
tableaux électriques sont munis de dispositifs de protection appelés "différentiels" chargés de
détecter ces fuites de courant. Une mauvaise mise à la terre conduirait à bloquer un courant de fuite
le rendant de fait non détectable par le différentiel, au risque que ce soit nous qui véhiculions ce
courant vers la terre en entrant en contact avec le matériel en défaut.
Le menu qui suit dresse la liste des différents éléments constituant la mise à la terre d'une
installation, suivi d'un schéma détaillant ce à quoi ils correspondent
La prise de terre
Il existe plusieurs méthodes: l’une consiste à enfouir un conducteur nu de manière horizontale ou en
fond de fouilles (généralement du cuivre 25mm²), l’autre à planter un piquet (ou plusieurs)
verticalement dans le sol (généralement un piquet en galvanisé) ou encore une grille de terre (en
cuivre).
La valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 ohms. Dans le cas ou l'installation est
protégée par un parafoudre, une valeur de terre inférieure à 10 ohms est fortement conseillée.
Des additifs spécifiques permettent d'améliorer une valeur de prise de terre dans des conditions
difficiles.
2. Conducteur enfoui dans le sol
Le conducteur enfoui dans une tranchée horizontale à un mètre de profondeur environ. Il faudra
veiller à recouvrir le conducteur de terre sans pierres ni cailloux qui pourraient nuire à l’efficacité
de la prise de terre (valeur ohmique trop élevée).
Le conducteur sera en cuivre 25mm².
Conducteur enfoui en fond de fouilles
Le conducteur enfoui en fond de fouilles (aussi appelé boucle à fond de fouilles) est utilisé en
construction neuve, sous la fondation. Cette méthode est la plus efficace (par rapport à la tranchée
verticale).
Le conducteur sera en cuivre 25mm². Il est aussi possible d’utiliser du feuillard en galvanisé d’une
section de 100mm² et de 3mm d’épaisseur ou un conducteur en galvanisé avec une section de
95mm² minimum.
Feuillard en galvanisé conducteur en galvanisé
3. Piquet vertical
Le piquet de terre doit être d’une longueur d’au moins 1.5 mètre et enterré à 2 mètres de la surface
du sol (afin de garder une valeur de terre correcte en cas de sècheresse ou de gel).
La valeur de terre peut être améliorée en interconnectant plusieurs piquets qui seront distants entre
eux d’au moins une fois leur longueur.
Conseil : le piquet s’installe de préférence dans un sous sol ou une cave, ce qui en plus de le rendre
plus accessible, le protège encore mieux des intempéries donc contribuera à sa bonne efficacité en
toute saison.
le regard n’est pas obligatoire mais conseillé car il faut pouvoir en vérifier périodiquement le bon
état du raccordement
Le conducteur de terre
Il assure la liaison entre la barrette de coupure et la prise de terre.
Sa section sera en générale 25mm² (cuivre nu) ou au minimum 16mm² en cuivre isolé vert/jaune. Il
peut être protégé par une gaine.
Il est possible de réaliser la connexion en galvanisé, sa section minimal sera alors de 50mm²
fil de terre
La barrette de coupure (ou barrette de mesure)
Elle permet de déconnecter l’installation de la prise de terre afin d’effectuer la mesure de la
résistance de cette dernière.
La barrette peut être installée dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou proche de la prise de
terre.En temps normal, la barrette doit rester fermée, accessible et la déconnexion ne doit pouvoir se
faire qu’à l’aide d’un outil.
4. Barrette de coupure
La borne principale de terre Elle assure la connexion entre le conducteur principal de
protection et la liaison équipotentielle principale.
La liaison équipotentielle principale (LEP) La LEP assure la mise à la terre des éléments
métalliques et canalisations :
- d’eau (si possible avant compteur)
- de gaz de ville
- de chauffage central
- de gaz liquéfié et fuel (si les citernes sont en dehors de l’habitation)
- les parties métalliques accessibles de la structure de l’habitation (charpente métallique).
La section de la LEP doit être au minimum 6mm² ou au moins la moitié de la plus grande section
des conducteurs de protection de l’installation.
Les connexions aux parties métalliques seront assurées notamment avec des connecteurs
spécifiques
5. Le conducteur principal de protection Sa section dépend des conducteurs alimentant
l’installation. Le conducteur principal de protection doit avoir :
- la même section que les conducteurs d’alimentation si ceux-ci ont une section inférieure ou égale à
16mm²
- une section de 16mm² si les conducteurs d’alimentation ont une section de 25 ou 35mm²
- une section minimale égale à la moitié de celle des conducteurs d’alimentation s’ils ont une
section supérieure à 35 mm²
Cas les plus fréquents
Si le disjoncteur de branchement à un calibre maximum de 45 ampères, la section des conducteurs
d'alimentation devrait être au minimum de 10 mm².
Si le calibre maximum est de 60 ampères, la section des conducteurs d'alimentation sera de 16 mm².
Dans les 2 cas la section du conducteur principal de protection sera identique à celle de
l'alimentation
Le bornier terre
Le bornier terre du tableau regroupe le conducteur principal de protection, les conducteurs de
protection ainsi que les liaisons équipotentielles supplémentaires.
Les liaisons équipotentielles supplémentaires (LES)
Une liaison équipotentielle dite "locale" est requise dans les salles de bain, consistant à relier entre
eux les différents conducteurs de protections et autres éléments conducteurs, tels que canalisations
d'eau, huisseries métalliques, etc. La section minimale des liaisons équipotentielles doit être de
2.5mm² pour un conducteur isolé vert/jaune, ou de 4mm² pour un conducteur nu.
6. Les connexions des LES aux parties métalliques sont assurées par des connecteurs spécifiques, des
colliers d'équipotentialité ou par soudure.
Collier d'équipotentialité
Les liaisons équipotentielles sont indispensables dans les installations électriques, elles garantissent
la sécurité conforme à la Norme NF C 15-100. La nouvelle gamme de colliers d’équipotentialité de
Forsond offre une capacité de serrage de ø 8 mm à ø 100 mm.
La liaison électrique indépendante de la fixation du collier permet de connecter ou déconnecter le
conducteur de terre sans avoir à manœuvrer l’ensemble. Et le système d’étrier avec vis et plaquette
de serrage permet de connecter facilement des conducteurs de sections allant de 1x2,5 à 2x16 mm2
selon modèle.
Grâce à une signalétique jaune et verte, claire et facilement repérable, avec le symbole « Terre » et
la mention « Ne Pas Déconnecter », le dispositif permet d’éviter toute déconnexion accidentelle.
Plusieurs modes de réalisations sont possibles. Dans l'exemple qui suit tous les éléments
conducteurs sont interconnectés dans une boite de dérivation. Il n'est pas nécessaire d'envoyer
depuis cette boite de dérivation un conducteur de protection supplémentaire vers le tableau
électrique, la liaison équipotentielle étant assurée par les conducteurs de protection des circuits
7. Il est également possible d'interconnecter directement les éléments conducteurs sans passer par une
boite de dérivation, dans la mesure ou la section minimale de 2,5 mm² est assurée et que tous soient
bien reliés entre eux. Les circuits d'éclairage étant de section 1,5 mm², leurs conducteurs de
protection ne peuvent se suffire à assurer les liaisons équipotentielles. Cela ne nous dispense pas
néanmoins de devoir les relier aux autres éléments conducteurs :