Gestionnaire Multi-Source Énergétique

J’ai ajouté les fichiers projet pour le firmware, la sécurité et le bring-up : Firmware Starter, Safety Analysis, Board Bring-Up Plan. La vérification ERC ciblée ne signale plus d’erreurs ou avertissements ouverts sur les contrôles lancés.
Schéma initial réalisé pour le gestionnaire multi-source : ESP32, alimentation isolée, détection présence Eneo 1/Eneo 2/PV, sélecteur 5 positions, commandes contacteurs, voyants de présence/source active/défaut et sirène. J’ai aussi créé les fichiers projet : spécification, firmware, sécurité et bring-up.
Points ouverts :
  • Confirmer la puissance/kVA de la charge.
  • Confirmer si le PV est bien une sortie AC 230 V via onduleur.
  • Confirmer tension/courant des bobines contacteurs et de la sirène.
  • Ajouter idéalement des retours auxiliaires de contacteurs pour savoir quelle source est réellement en charge.
Prochaines étapes suggérées :
  1. Ajouter les retours auxiliaires K1/K2/K3 vers l’ESP32.
  2. Dimensionner protections, contacteurs et alimentation auxiliaire selon la puissance réelle.
  3. Passer ensuite à l’implantation PCB avec séparation stricte secteur/basse tension.
Add contactor feedback
Set power specs
Confirm PV AC
Choose coil voltage
Run full review

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Project Specification — Gestionnaire Multi-Source Énergétique
Project Overview
Status: Draft.
Gestionnaire automatique de trois sources monophasées pour alimenter une charge AC : deux arrivées Eneo monophasées et une source PV monophasée. Le système utilise un ESP32 pour la logique de contrôle, un commutateur rotatif à cames 5 positions pour le choix du mode, des voyants de signalisation et une sirène globale de défaut.
Intended Use
Prototype pédagogique/étudiant destiné à démontrer et contrôler le transfert sécurisé de sources monophasées. Le circuit de commande basse tension doit rester isolé de la puissance 230 VAC.
What the Device Should Do
  • Surveiller la présence tension de Eneo 1, Eneo 2 et PV.
  • Sélectionner le mode par commutateur 5 positions : OFF, AUTO, Eneo 1 forcé, Eneo 2 forcé, PV forcé.
  • En AUTO, choisir la source disponible selon une priorité à confirmer, par défaut PV → Eneo 1 → Eneo 2.
  • Commander un seul contacteur de source à la fois.
  • Afficher : présence tension des sources, source actuellement en charge, défauts.
  • Activer une sirène en cas de défaut global.
Main Features
  • Microcontrôleur ESP32 avec WiFi disponible pour supervision future.
  • Entrées isolées de présence tension source.
  • Entrées de lecture du commutateur à cames 5 positions.
  • Sorties vers drivers de relais/contacteurs.
  • Voyants de présence source, source en charge et défaut.
  • Sortie sirène de défaut général.
System Architecture

Diagram


"Eneo 1 230 VAC" "Détection tension isolée" "Eneo 2 230 VAC" "Détection tension isolée" "PV mono via onduleur 230 VAC" "Détection tension isolée" "Commutateur à cames 5 positions" "ESP32" "Drivers relais/contacteurs" "Contacteur Eneo 1" "Contacteur Eneo 2" "Contacteur PV" "Charge AC" "Voyants" "Sirène défaut"
Hardware Subsystems
  • Power input/transfer: bornes secteur pour Eneo 1, Eneo 2, PV/onduleur et sortie charge. Les contacteurs de puissance doivent être certifiés pour le courant réel de la charge.
  • Control power: alimentation AC/DC isolée 230 VAC → basse tension puis 3.3 V pour ESP32.
  • MCU: ESP32 module, reset/boot, découplage, programmation.
  • Inputs: trois entrées de présence tension isolées et cinq entrées de position de commutateur.
  • Outputs: trois commandes contacteurs, voyants, sirène.
  • Protection/safety: isolation, fusibles/disjoncteurs externes, interverrouillage matériel des contacteurs, arrêt OFF prioritaire.
Interfaces and Connections

Table


InterfaceTypeNotes
Eneo 1 input230 VAC monoBornier puissance, protection externe requise
Eneo 2 input230 VAC monoBornier puissance, protection externe requise
PV input230 VAC mono supposé via onduleurÀ confirmer si PV DC ou AC
Load output230 VAC monoCourant/puissance à confirmer
Rotary switch5 contacts logiquesOFF/AUTO/E1/E2/PV
IndicatorsLED/voyantsPrésence, charge active, défaut
Sirensortie commandéeTension/courant sirène à confirmer
Power and Runtime Expectations
Alimentation secteur isolée pour l'électronique de commande. La source exacte d'alimentation auxiliaire reste à choisir : soit alimentation auxiliaire dédiée, soit alimentation depuis une source prioritaire avec sauvegarde.
Power Tree and Power Budget

Table


RailLoads estimésCourant typiqueCourant pic
3.3 VESP32 + entrées logiques~120–250 mA~500 mA WiFi
5 V/12 V auxiliairerelais/voyants/sirène selon choixTBDTBD
Le budget final dépend de la tension des bobines contacteurs, des voyants et de la sirène. Ne pas dimensionner les alimentations, fusibles ou pistes de puissance avant confirmation de ces valeurs.
Firmware-Relevant Hardware Requirements
  • GPIO pour 3 présences source.
  • GPIO pour 5 positions de commutateur ou codage équivalent.
  • GPIO sorties : K1, K2, K3, voyants, sirène.
  • Logique anti-recouvrement : délai mort entre ouverture et fermeture d'un contacteur.
  • Détection défaut : source commandée absente, deux retours contacteurs actifs, aucune source disponible, incohérence commutateur.
Physical Design Expectations
Prévoir séparation stricte entre zones 230 VAC et basse tension, distances d'isolement adaptées, borniers puissance clairement séparés, et voyants/commutateur accessibles en façade.
Important Design Decisions
  • Passage validé à un commutateur 5 positions pour couvrir OFF + AUTO + 3 forçages source.
  • ESP32 pilote seulement la commande basse tension ; la commutation 230 VAC est faite par contacteurs/interverrouillages certifiés.
  • Voyants et sirène intégrés dès la première architecture.
Assumptions
  • Les trois sources sont supposées être disponibles en 230 VAC monophasé côté commutation, y compris le PV via onduleur.
  • Priorité AUTO par défaut : PV → Eneo 1 → Eneo 2.
  • Puissance charge, courant contacteurs, tension bobines, tension voyants et tension sirène restent à confirmer.
Change Notes
  • Initialisation du projet selon la demande utilisateur : ESP32, commutateur 5 positions, signalisation complète et sirène globale de défaut.
  • Project Overview

  • Intended Use

  • What the Device Should Do

  • Main Features

  • System Architecture

  • Hardware Subsystems

  • Interfaces and Connections

  • Power and Runtime Expectations

  • Power Tree and Power Budget

  • Firmware-Relevant Hardware Requirements

  • Physical Design Expectations

  • Important Design Decisions

  • Assumptions

  • Change Notes

Gestionnaire Multi-Source Énergétique 528f

Gestionnaire Multi-Source Énergétique 528f thumbnail
Gestionnaire multi-source monophasé ESP32 avec sélection 5 positions, voyants et sirène

Properties

Rotary Switch

Mains

Power Management

WiFi

230

VAC

Pricing & Availability

Distributor

Qty 1

Arrow

$6.09–$8.18

Digi-Key

$1.20–$1.24

HQonline

$2.64–$2.88

LCSC

$10.72–$10.97

Mouser

$8.53

TME

$10.78

Verical

$0.68–$2.69

Controls