Outils d’ingénierie
Calculateurs et tables de référence pour mesurer, suivre et piloter l’énergie : puissance, courant, câbles, TC, signaux de capteurs, Modbus et M-Bus.
Les plus utilisés
Puissance électrique et courant
Convertissez puissance, courant et tension, puis résolvez le triangle des puissances en monophasé et triphasé. Commencez ici pour le dimensionnement et le suivi.
- kW en ampèresConvertissez kW ou kVA en ampères, ou ampères en kW ou kVA, pour les circuits en courant continu, monophasés et triphasés.kW, V, cos φ → A
- Puissance triphaséeCalculez les puissances active, réactive et apparente d’une charge triphasée équilibrée à partir de la tension, du courant et du facteur de puissance.V, A, FP → kW
- kW, kVA, kvar et facteur de puissanceRetrouvez les grandeurs du triangle des puissances (kW, kVA, kvar et facteur de puissance) à partir de deux valeurs connues.Deux valeurs parmi kW, kVA, kvar, FP → autres valeurs
- Courant de transformateurCalculez les courants primaire et secondaire à pleine charge à partir de la puissance en kVA et des tensions du transformateur.kVA, V → A
- Correction du facteur de puissanceEstimez les kvar nécessaires pour relever un facteur de puissance inductif et la baisse de courant correspondante.kW, FP → kvar
- Déséquilibre de tensionCalculez le déséquilibre de tension à partir de trois mesures entre phases selon la méthode NEMA.3 × V → %
- THD et TDDCalculez le THD de la tension ou du courant, ou le TDD du courant, à partir des amplitudes harmoniques mesurées.Harmoniques → THD %
- Pertes de transformateurDistinguez la perte qui persiste sous tension de celle qui augmente avec le courant.Pertes mesurées et charge → W, rendement, kWh
- Loi d’OhmTrouvez la tension, le courant, la résistance ou la puissance à partir de deux valeurs connues.Deux valeurs → V, A, Ω, W
- Courant moteur à pleine chargeEstimez le courant à pleine charge d’un moteur à partir de sa puissance nominale en kW ou en hp, de son rendement et de son facteur de puissance.kW ou hp, V → A
Câbles et conducteurs
Estimez la chute de tension, convertissez les calibres de conducteurs et calculez la résistance des conducteurs. Chaque résultat indique la norme suivie et les vérifications qu’il ne remplace pas.
- Chute de tensionCalculez la chute de tension d’une liaison et la plus petite section de câble qui reste sous 3 % ou 5 %.A, m, mm² → V, %
- AWG en mm²Convertissez les sections des conducteurs entre AWG et mm².AWG ↔ mm² ↔ kcmil
- Résistance des conducteursEstimez la résistance en courant continu d’un conducteur à sa température de fonctionnement.mm², m, °C → Ω
Comptage et transformateurs de courant
Choisissez un transformateur de courant adapté au conducteur et à la charge, puis vérifiez la charge d’un TC existant.
- Choix d’un transformateur de courantDimensionnez l’ouverture, vérifiez un TC candidat et comparez son signal à l’entrée du compteur.A, mm, entrée → critères de choix
- Rapport et charge des TCCalculez le courant secondaire d’un TC et vérifiez que sa charge nominale couvre le compteur et la boucle des conducteurs.A, VA, Ω → A, VA
Coût de l’énergie et puissance appelée
Transformez l’énergie et la puissance mesurées en coût, facteur de charge ou puissance appelée par intervalle, puis comparez les résultats à votre facture d’électricité.
- Consommation d’un appareilEstimez la consommation et le coût annuel d’un réfrigérateur, d’un chauffage ou d’un autre appareil.W, cycle de marche, heures → kWh et coût
- Coût de l’électricitéEstimez une facture d’électricité en distinguant énergie, puissance appelée et frais fixes.kWh, kW, tarifs → coût
- Puissance appelée par intervalleConvertissez les kWh d’un intervalle en puissance moyenne appelée en kW.kWh, minutes → kW
- Facteur de chargeÉvaluez la régularité de la consommation par rapport à la puissance appelée maximale sur une période de facturation ou de suivi.kWh, kW, heures → %
- kW en kWhConvertissez les kW en kWh, ou les kWh en puissance moyenne en kW, et estimez le coût de fonctionnement.kW, h → kWh
- Amortissement du suivi énergétiqueEstimez l’amortissement d’un système de suivi énergétique à partir des dépenses, des économies prévues et du coût du matériel.€, % → mois
Unités d’énergie, gaz et carbone
Convertissez les unités d’énergie, exprimez les relevés de gaz en kWh et estimez les émissions liées à l’énergie consommée sur un site.
- Gaz m³ en kWhConvertissez des relevés ou un volume de gaz en kWh avec le pouvoir calorifique et le coefficient de correction.m³, MJ/m³ → kWh
- Unités d’énergieConvertissez kWh, MJ, Btu, therm et tep, ou kW, Btu/h, tonnes frigorifiques et horsepower, avec tous les résultats.kWh ↔ MJ, Btu, therm
- Émissions de carboneConvertissez les kWh d’électricité ou de gaz en CO₂e avec des facteurs d’émission datés et sourcés, ou avec votre propre facteur.kWh → kg CO₂e
Capteurs et signaux
Convertissez les signaux 4–20 mA et 0–10 V en grandeurs physiques, vérifiez la tension disponible dans la boucle et déduisez la température de la résistance d’une sonde RTD.
- Mise à l’échelle 4–20 mAConvertissez un signal 4–20 mA en unités physiques ou inversement, y compris pour un débit calculé par racine carrée.mA ↔ valeur
- Mise à l’échelle d’un signal 0–10 VConvertissez une tension analogique en unités physiques, y compris pour une plage qui ne commence pas à zéro.V ↔ valeur
- Tension d’une boucle 4–20 mAVérifiez que l’alimentation d’une boucle 4–20 mA fournit assez de tension au courant de dimensionnement.V, Ω → marge de tension (V)
- Pt100 et Pt1000Convertissez résistance et température pour les sondes Pt100 et Pt1000, en tenant compte des limites de leur classe de tolérance.°C ↔ Ω
- Erreur due aux fils d’une sonde RTDEstimez l’erreur de température due aux fils d’une sonde RTD à deux ou trois fils.Ω ou m → °C
Boîtiers et humidité
Vérifiez l’indice IP avant de choisir l’emplacement d’un appareil et calculez le point de rosée pour évaluer le risque de condensation.
- Indice de protection IPDécodez les chiffres de protection contre les solides et l’eau, les lettres facultatives et les limites d’un indice IP.Indice IP → signification
- Point de rosée et humiditéTrouvez le point de rosée à partir de la température et de l’humidité relative, ou l’inverse, avec l’humidité absolue.°C, %HR → point de rosée
Modbus et liaisons série
Traduisez les adresses de registres, décodez les valeurs, vérifiez les trames et planifiez le câblage RS-485 avant de mettre en service un appareil Modbus.
- Adresses ModbusDéterminez le registre indiqué par une table d’adresses : décalage commençant à 0, numéro commençant à 1 ou référence de type 40001.40001 → 0x0000
- Décodeur de registres ModbusDécodez les entiers et les nombres à virgule flottante des registres Modbus selon quatre ordres d’octets affichés.Hexadécimal → flottant, entier
- Codes de fonction et d’exception ModbusConsultez les codes de fonction, objets de données et exceptions Modbus publics, avec leurs limites de requête.83 02 → signification
- CRC et LRC ModbusCalculez le CRC-16 d’une trame Modbus RTU et vérifiez l’ordre des octets sur la liaison.Trame → CRC ou LRC
- Temps de cycle Modbus RTUCalculez les temps des caractères et des trames d’une liaison Modbus RTU, puis la durée d’un cycle de scrutation.Bauds, octets → ms
- Terminaison et polarisation RS-485Vérifiez l’emplacement des terminaisons et de la polarisation sur un réseau Modbus RS-485.Câblage → vérifications
- Convertisseur IEEE 754Convertissez entre nombres décimaux et hexadécimal IEEE 754 et consultez les registres Modbus dans quatre agencements affichés.Décimal ↔ hexadécimal
M-Bus et impulsions
Mettez à l’échelle les sorties à impulsions, prévoyez le débordement des compteurs et dimensionnez un segment M-Bus filaire avec ses adresses.
- Mise à l’échelle des impulsionsConvertissez les impulsions en énergie et vérifiez leur fréquence, leur largeur et la capacité du compteur.Impulsions, imp/kWh → kWh, Hz
- Segment M-Bus filaireVérifiez les unités de charge, la tension en bout de ligne et la capacité du bus pour un segment M-Bus filaire.Compteurs, câble → vérifications
- Plan d’adressage M-BusRepérez les doublons et les adresses réservées dans un plan M-Bus avant la mise en service.Compteurs, adresses → contrôles
Liaisons sans fil et puissance radio
Convertissez la puissance radio et tenez compte des gains et des pertes avant de vérifier une liaison sans fil sur site.
- Bilan de liaison radioAdditionnez gains et pertes radio, puis comparez la puissance reçue à la sensibilité du récepteur.dBm, dBi et pertes → marge en dB
- dBm, mW et wattsConvertissez une puissance radio entre dBm, milliwatts et watts.dBm ↔ mW ↔ W
- Temps d’occupation LoRaVoyez comment la taille de la charge utile et les paramètres radio modifient la durée d’occupation du canal.Charge utile et paramètres radio → durée du paquet
- Dégagement de la zone de FresnelVérifiez le dégagement autour d’un trajet radio, au-delà de la seule visibilité directe.Fréquence, distance, obstacle → dégagement
CVC, thermique et procédés
Vérifiez les compteurs de chaleur, groupes froids, pompes à chaleur, compresseurs, pompes et groupes électrogènes à partir des mesures dont vous disposez.
- Contrôle du compteur de chaleurEstimez la puissance thermique à partir du débit et de l’écart de température pour vérifier le relevé d’un compteur de chaleur.m³/h, ΔT → kW
- COP frigorifiqueCalculez le COP, les kW par tonne frigorifique et l’EER d’un groupe frigorifique.kW, tonnes de froid → COP
- COP de pompe à chaleurCalculez le COP instantané ou le facteur de performance sur une période mesurée à partir de la chaleur produite et de l’électricité consommée.kWh de chaleur, kWh électriques → COP
- Puissance spécifique d’air compriméCalculez la puissance spécifique de l’air comprimé : puissance électrique absorbée par unité de débit d’air livré.kW, m³/min → kW/(m³/min)
- Lois d’affinité des pompesEstimez les variations de débit, de hauteur manométrique et de puissance lorsque la vitesse d’une pompe centrifuge change.tr/min → débit, hauteur, kW
- Consommation d’un groupe électrogèneCalculez la consommation d’un groupe électrogène par heure et par kWh ainsi que sa charge moyenne sur un fonctionnement mesuré.L, kWh → L/kWh
- Degrés-jours de chauffageComparez les températures moyennes quotidiennes à une température de base et distinguez le chauffage dépendant de la météo de la charge de base.Températures moyennes, seuil → degrés-jours et kWh
Solaire, stockage et flexibilité
Estimez la production solaire et l’autonomie d’une batterie, dimensionnez la recharge des véhicules électriques selon la puissance disponible sur site et mesurez la réponse à la demande.
- Production photovoltaïqueModélisez la production photovoltaïque mensuelle à partir de la météo historique et de la configuration de votre installation.Lieu, kWc, inclinaison → kWh mensuels
- Dimensionnement des chaînes photovoltaïquesComparez la tension des modules corrigée selon la température aux limites de l’onduleur, puis le courant des chaînes en parallèle aux limites d’un seul suiveur MPPT.Données saisies → estimation technique
- Autoconsommation photovoltaïqueCalculez l’usage direct du photovoltaïque, le prélèvement et l’injection à partir de relevés par intervalle synchronisés.Données saisies → estimation technique
- Temps de retour photovoltaïqueComparez le coût initial, la valeur de l’énergie et les flux de trésorerie annuels d’une installation photovoltaïque.Données saisies → estimation technique
- Autonomie d’une batterieCalculez l’énergie au-dessus de la réserve et l’autonomie, en tenant compte des pertes de décharge et de la limite de puissance de l’onduleur.kWh, état de charge, rendement, kW → autonomie
- Temps de charge d’une batterieTenez compte d’une charge CC en fonctionnement, de la limite de courant de la batterie et du temps supplémentaire en fin de charge.Ah, A, état de charge → heures et taux C
- Coût actualisé du stockage (LCOS)Distinguez le coût de possession du stockage de l’électricité achetée pour la charge et comparez-les par kWh livré.Coût sur la durée de vie, énergie CA livrée → coût/kWh
- Temps de recharge des véhicules électriquesRepérez la puissance limitante et comparez les temps de recharge sans supposer que la puissance de pointe dure toute la session.kWh, état de charge, kW → heures
- Capacité de recharge des véhicules électriquesDéterminez combien de bornes un site peut alimenter simultanément, intervalle par intervalle, sans dépasser sa limite d’importation.Série en kW → bornes
- Événement de flexibilité de la demandeMesurez la réduction réellement obtenue pendant un événement de flexibilité, tout écart à la cible et le rebond qui suit.Série en kW → kWh
Aucun outil ne correspond à cette recherche. Essayez une grandeur comme « ampères », un protocole comme « Modbus » ou un appareil comme « TC ».
Comment fonctionnent ces outils
Chaque outil affiche le résultat pendant la saisie et détaille la formule avec vos valeurs pour que vous puissiez vérifier le calcul. La méthode, ses limites et les normes ou documents du fabricant figurent sous chaque calculateur.
Ces outils sont gratuits et ne demandent aucun compte. Un lien copié conserve les valeurs et le résultat pour partager ou archiver un calcul. Les résultats sont des estimations d’ingénierie pour la préparation et la mise en service ; consultez aussi la documentation du matériel et les règles de câblage locales.