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 :
Ajouter les retours auxiliaires K1/K2/K3 vers l’ESP32.
Dimensionner protections, contacteurs et alimentation auxiliaire selon la puissance réelle.
Passer ensuite à l’implantation PCB avec séparation stricte secteur/basse tension.
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
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.
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
Interface
Type
Notes
Eneo 1 input
230 VAC mono
Bornier puissance, protection externe requise
Eneo 2 input
230 VAC mono
Bornier puissance, protection externe requise
PV input
230 VAC mono supposé via onduleur
À confirmer si PV DC ou AC
Load output
230 VAC mono
Courant/puissance à confirmer
Rotary switch
5 contacts logiques
OFF/AUTO/E1/E2/PV
Indicators
LED/voyants
Présence, charge active, défaut
Siren
sortie commandée
Tension/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
Rail
Loads estimés
Courant typique
Courant pic
3.3 V
ESP32 + entrées logiques
~120–250 mA
~500 mA WiFi
5 V/12 V auxiliaire
relais/voyants/sirène selon choix
TBD
TBD
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.
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.