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<sc:item xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:page xmlns:of="scpf.org:office" xmlns:sp="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/primitive" xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:pageM><sp:title>Simulation et résultats</sp:title></of:pageM><sp:main><of:section><of:sectionM><sp:title>Simulation et résultats</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Déplacement de la vitre et courant traversant le moto-réducteur</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:extBlock role="img" sc:id="t8" sc:refUri="/res/images/exemples/exlevevitre/reponse-simple.png"/><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t9">On observe différentes phases pour cette simulation :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t10"><sc:listItem sc:id="t11"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t20"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t34">Étape 1</sc:inlineStyle> : de t = 0 s à t = 1 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t21">Le moto-réducteur n'est pas alimenté. La vitre est donc immobile grâce à la capacité de verrouillage de la vis sans fin.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t14"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t22"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t35">Étape 2</sc:inlineStyle> : de t = 1 s à t = 2,2 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t23">La vitre descend. On observe une augmentation brusque et brève du courant au début du déplacement (dû au temps de réponse du moto-réducteur).</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t15"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t24"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t36">Étape 3</sc:inlineStyle> : de t = 2,2 s à t = 4 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t25">La vitre atteint sa position la plus basse mais le commutateur est toujours sur sa position descendante : le moto-réducteur est donc bloqué et le courant atteint un maximum. Dans les systèmes réels, le courant est contrôlé afin de détecter cette butée. Dans ce cas, le commutateur anticipe et se met en position « Off » en avance afin d'éviter des pertes d'énergie.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t16"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t26"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t37">Étape 4</sc:inlineStyle> : de t = 4 s à t = 5 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t27">Le moto-réducteur n'est pas alimenté. La vitre est donc immobile.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t17"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t28"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t38">Étape 5</sc:inlineStyle> : de t = 5 s à t = 7 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t29">La vitre remonte. De la même façon qu'à l'étape 2, on observe un pic du courant. On observe que la valeur moyenne du courant est plus élevée qu'à l'étape 2.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t18"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t30"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t39">Étape 6</sc:inlineStyle> : de t = 7 s à t = 8 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t31">La vitre a atteint sa position la plus haute mais le commutateur est toujours enclenché :  le moto-réducteur est donc bloqué et le courant atteint un maximum. Comme à l'étape 3, en situation réelle, le courant est contrôlé.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t19"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t32"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t40">Étape 7</sc:inlineStyle> : de t = 8 s à t = 10 s</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t33">Le moto-réducteur n'est pas alimenté. La vitre est donc immobile grâce à la capacité de verrouillage de la vis sans fin.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content></of:section></sp:main></of:page></sc:item>