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− | {{Tuto Details | + | {{ {{tntn|Tuto Details}} |
|SourceLanguage=fr | |SourceLanguage=fr | ||
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|Main_Picture=Eolienne_200W_NIKON_-_2017.09.02_-_22.JPG | |Main_Picture=Eolienne_200W_NIKON_-_2017.09.02_-_22.JPG | ||
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− | {{Introduction | + | {{ {{tntn|Introduction}} |
|Introduction='''Retrouvez [https://youtu.be/e_sZ3tH_15E Ici] la vidéo tutoriel''' | |Introduction='''Retrouvez [https://youtu.be/e_sZ3tH_15E Ici] la vidéo tutoriel''' | ||
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Bien que Low-tech, le coût de construction de cette éolienne avoisine les 350€ si tous les matériaux sont achetés. En comprenant le matage et l'électronique, le coût avoisine les 2000€. Il peut être intéressant de l’installer dans des zones hors-réseau dans une optique d’autonomie. Dans le cas d’un raccordement au réseau, ce n’est pas financièrement intéressant. | Bien que Low-tech, le coût de construction de cette éolienne avoisine les 350€ si tous les matériaux sont achetés. En comprenant le matage et l'électronique, le coût avoisine les 2000€. Il peut être intéressant de l’installer dans des zones hors-réseau dans une optique d’autonomie. Dans le cas d’un raccordement au réseau, ce n’est pas financièrement intéressant. | ||
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|Material='''Liste indicative de matériaux pour l'hélice, se référer aux chapitres pour précisions'''. | |Material='''Liste indicative de matériaux pour l'hélice, se référer aux chapitres pour précisions'''. | ||
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{{Separator}} | {{Separator}} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: le patron | |Step_Title=Hélice: le patron | ||
|Step_Content=* Tracer et découper le patron des pales dans une planche. | |Step_Content=* Tracer et découper le patron des pales dans une planche. | ||
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|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.28_-_19.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.28_-_19.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: traçage et découpe des pales | |Step_Title=Hélice: traçage et découpe des pales | ||
|Step_Content=* Choisir un bastaing de section minimum 95mm x 35mm | |Step_Content=* Choisir un bastaing de section minimum 95mm x 35mm | ||
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|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.28_-_163.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.28_-_163.JPG | ||
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|Step_Title=Hélice: Sculpture de l'intrados des pales | |Step_Title=Hélice: Sculpture de l'intrados des pales | ||
|Step_Content=* Selon schéma, tracer les 4 sections le long de la pale. | |Step_Content=* Selon schéma, tracer les 4 sections le long de la pale. | ||
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|Step_Picture_04=Eolienne_200W_pale_3_style.jpg | |Step_Picture_04=Eolienne_200W_pale_3_style.jpg | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: Sculpture de l'extrados des pales | |Step_Title=Hélice: Sculpture de l'extrados des pales | ||
|Step_Content=* Positionner la pale, face '''extrados''' visible. | |Step_Content=* Positionner la pale, face '''extrados''' visible. | ||
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|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.30_-_41.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.30_-_41.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: Finalisation profil pale | |Step_Title=Hélice: Finalisation profil pale | ||
|Step_Content=* Sur la face '''extrados''', tracer sur toute la longueur, à partir du bord d'attaque un trait représentant 30% de la largeur de la pale et un trait représentant 50% de la largeur de la pale. | |Step_Content=* Sur la face '''extrados''', tracer sur toute la longueur, à partir du bord d'attaque un trait représentant 30% de la largeur de la pale et un trait représentant 50% de la largeur de la pale. | ||
Ligne 279 : | Ligne 279 : | ||
|Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.09.01_-_41mm.JPG | |Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.09.01_-_41mm.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: Réalisation des supports d'assemblage | |Step_Title=Hélice: Réalisation des supports d'assemblage | ||
|Step_Content=* Selon schéma, réaliser un disque et ses traçages/perçages dans un contreplaqué épaisseur 9mm. Le diamètre des cercles pour le positionnement des pré-perçage (pour vis 5mm) des vis est fixé arbitrairement. 3 zones à 120° sont définies. Ce disque sert à l'assemblage de l'hélice coté extrados. | |Step_Content=* Selon schéma, réaliser un disque et ses traçages/perçages dans un contreplaqué épaisseur 9mm. Le diamètre des cercles pour le positionnement des pré-perçage (pour vis 5mm) des vis est fixé arbitrairement. 3 zones à 120° sont définies. Ce disque sert à l'assemblage de l'hélice coté extrados. | ||
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|Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_44_m.JPG | |Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_44_m.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Hélice: Assemblage | |Step_Title=Hélice: Assemblage | ||
|Step_Content=* Positionner les pales en hélice, face extrados visible, sur une surface bien plane. | |Step_Content=* Positionner les pales en hélice, face extrados visible, sur une surface bien plane. | ||
Ligne 317 : | Ligne 317 : | ||
|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_103.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_103.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du berceau | |Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du berceau | ||
|Step_Content=* Se munir d'un disque en métal de diamètre 140mm et d'épaisseur 8mm. | |Step_Content=* Se munir d'un disque en métal de diamètre 140mm et d'épaisseur 8mm. | ||
Ligne 337 : | Ligne 337 : | ||
|Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_78.JPG | |Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_78.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Préparation tiges filetées stator | |Step_Title=Génératrice, stator: Préparation tiges filetées stator | ||
|Step_Content='''Remarque''': Le '''stator''' est la partie fixe de la génératrice. | |Step_Content='''Remarque''': Le '''stator''' est la partie fixe de la génératrice. | ||
Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.31_-_29.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.31_-_29.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du bobineur | |Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du bobineur | ||
|Step_Content=* Fabriquer le bobineur à l'aide de cornière, tube métallique, tige filetée/écrous de 10mm de diamètre, 4 gros clous de diamètre 6 et chutes de contreplaqué. Respecter les dimensions du schéma pour les découpes de contreplaqué: le rectangle défini par les bords extérieurs des 4 gros clous doit faire 46mm x 30mm. | |Step_Content=* Fabriquer le bobineur à l'aide de cornière, tube métallique, tige filetée/écrous de 10mm de diamètre, 4 gros clous de diamètre 6 et chutes de contreplaqué. Respecter les dimensions du schéma pour les découpes de contreplaqué: le rectangle défini par les bords extérieurs des 4 gros clous doit faire 46mm x 30mm. | ||
Ligne 370 : | Ligne 370 : | ||
|Step_Picture_02=Eolienne_200W_bobineur_1_stylem.jpg | |Step_Picture_02=Eolienne_200W_bobineur_1_stylem.jpg | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Réalisation des 6 bobines. | |Step_Title=Génératrice, stator: Réalisation des 6 bobines. | ||
|Step_Content='''Remarque''': Le stator est composé de 6 bobines de 76 tours, réalisées avec du fil de cuivre émaillé de 1,4mm de diamètre. Ce dimensionnement permet à la génératrice de produire maximum 200W en 12V sans endommager les fils. Afin de réaliser les 6 bobines, 1,5kg de fil de cuivre sont nécessaires. | |Step_Content='''Remarque''': Le stator est composé de 6 bobines de 76 tours, réalisées avec du fil de cuivre émaillé de 1,4mm de diamètre. Ce dimensionnement permet à la génératrice de produire maximum 200W en 12V sans endommager les fils. Afin de réaliser les 6 bobines, 1,5kg de fil de cuivre sont nécessaires. | ||
Ligne 386 : | Ligne 386 : | ||
|Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.08.28_-_277.JPG | |Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.08.28_-_277.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Montage "étoile" | |Step_Title=Génératrice, stator: Montage "étoile" | ||
|Step_Content=* Réaliser dans une chute de contreplaqué le gabarit en schéma. Tracer l'emplacement qui accueillera les 3 tiges filetées au centre ainsi que l'emplacement du centre de chacune des bobines. Il y a 6 bobines, l'écart entre chaque est de 60°. | |Step_Content=* Réaliser dans une chute de contreplaqué le gabarit en schéma. Tracer l'emplacement qui accueillera les 3 tiges filetées au centre ainsi que l'emplacement du centre de chacune des bobines. Il y a 6 bobines, l'écart entre chaque est de 60°. | ||
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|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.29_-_153_m.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.08.29_-_153_m.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Câble triphasé | |Step_Title=Génératrice, stator: Câble triphasé | ||
|Step_Content=* Se munir de 60cm de cable 3 fils souple, 2,5mm². | |Step_Content=* Se munir de 60cm de cable 3 fils souple, 2,5mm². | ||
Ligne 427 : | Ligne 427 : | ||
|Step_Picture_00=Eolienne_200W_2017.08.29_-_137_m.JPG | |Step_Picture_00=Eolienne_200W_2017.08.29_-_137_m.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Réalisation du moule de stator | |Step_Title=Génératrice, stator: Réalisation du moule de stator | ||
|Step_Content=* Dans du contreplaqué de 10mm d'épaisseur réaliser le moule selon schéma. | |Step_Content=* Dans du contreplaqué de 10mm d'épaisseur réaliser le moule selon schéma. | ||
Ligne 439 : | Ligne 439 : | ||
|Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_36_m.jpg | |Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_36_m.jpg | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du moulage | |Step_Title=Génératrice, stator: Préparation du moulage | ||
|Step_Content='''Remarque''': Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage. | |Step_Content='''Remarque''': Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage. | ||
Ligne 460 : | Ligne 460 : | ||
|Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.08.31_-_126.JPG | |Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.08.31_-_126.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, stator: Moulage | |Step_Title=Génératrice, stator: Moulage | ||
|Step_Content=* Verser la seringue associée dans un des bacs de 150g de résine et mélanger énergiquement. | |Step_Content=* Verser la seringue associée dans un des bacs de 150g de résine et mélanger énergiquement. | ||
Ligne 494 : | Ligne 494 : | ||
|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_3.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_3.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du disque métallique. | |Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du disque métallique. | ||
|Step_Content='''Remarque''': le '''rotor''' est la partie tournante de la génératrice entraînée par l'hélice. | |Step_Content='''Remarque''': le '''rotor''' est la partie tournante de la génératrice entraînée par l'hélice. | ||
Ligne 508 : | Ligne 508 : | ||
|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_173.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_173.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation de la cloche du moyeu | |Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation de la cloche du moyeu | ||
|Step_Content=* Se munir de la cloche du moyeu mise de coté auparavant (cf étape: "Génératrice, stator: Préparation du berceau"). | |Step_Content=* Se munir de la cloche du moyeu mise de coté auparavant (cf étape: "Génératrice, stator: Préparation du berceau"). | ||
Ligne 520 : | Ligne 520 : | ||
|Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_183_2_.JPG | |Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_183_2_.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du gabarit | |Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du gabarit | ||
|Step_Content=* Dans une chute de contreplaqué fin, réaliser le gabarit selon schéma. | |Step_Content=* Dans une chute de contreplaqué fin, réaliser le gabarit selon schéma. | ||
Ligne 532 : | Ligne 532 : | ||
|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_177.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_177.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, rotor: Collage des aimants | |Step_Title=Génératrice, rotor: Collage des aimants | ||
|Step_Content='''Remarque''': Cette étape consiste à coller des aimants très puissants sur le disque en acier en '''alternant les pôles des aimants'''. Si l'alternance n'est pas respectée, la génératrice ne fonctionnera pas et risque des dommages. | |Step_Content='''Remarque''': Cette étape consiste à coller des aimants très puissants sur le disque en acier en '''alternant les pôles des aimants'''. Si l'alternance n'est pas respectée, la génératrice ne fonctionnera pas et risque des dommages. | ||
Ligne 554 : | Ligne 554 : | ||
|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_199.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.08.29_-_199.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du moule | |Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du moule | ||
|Step_Content=* Réaliser le moule du rotor dans du contreplaqué de 16mm d'épaisseur pour le socle et la bordure, le couvercle peut être moins épais. Les diamètres des trous dans le couvercle doivent permettre le passage d'écrou pour vis de 12mm. | |Step_Content=* Réaliser le moule du rotor dans du contreplaqué de 16mm d'épaisseur pour le socle et la bordure, le couvercle peut être moins épais. Les diamètres des trous dans le couvercle doivent permettre le passage d'écrou pour vis de 12mm. | ||
Ligne 563 : | Ligne 563 : | ||
|Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_36_rotor.jpg | |Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_36_rotor.jpg | ||
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|Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du moulage | |Step_Title=Génératrice, rotor: Préparation du moulage | ||
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Ligne 580 : | Ligne 580 : | ||
|Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_112.JPG | |Step_Picture_02=Eolienne_200W_2017.08.31_-_112.JPG | ||
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|Step_Title=Génératrice, rotor: Moulage | |Step_Title=Génératrice, rotor: Moulage | ||
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Ligne 600 : | Ligne 600 : | ||
|Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_105.JPG | |Step_Picture_03=Eolienne_200W_2017.09.01_-_105.JPG | ||
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|Step_Title=Structure, Nacelle | |Step_Title=Structure, Nacelle | ||
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Ligne 628 : | Ligne 628 : | ||
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|Step_Title=Structure, Safran | |Step_Title=Structure, Safran | ||
|Step_Content=* Se munir de: | |Step_Content=* Se munir de: | ||
Ligne 658 : | Ligne 658 : | ||
|Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_205.JPG | |Step_Picture_05=Eolienne_200W_2017.09.01_-_205.JPG | ||
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|Step_Title=Assemblage, Génératrice | |Step_Title=Assemblage, Génératrice | ||
|Step_Content=* Visser la fusée du moyeu sur le berceau de la nacelle. | |Step_Content=* Visser la fusée du moyeu sur le berceau de la nacelle. | ||
Ligne 679 : | Ligne 679 : | ||
|Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.09.01_-_153.JPG | |Step_Picture_04=Eolienne_200W_2017.09.01_-_153.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Assemblage final et test de production | |Step_Title=Assemblage final et test de production | ||
|Step_Content=* Positionner la nacelle sur un mat d'essai. | |Step_Content=* Positionner la nacelle sur un mat d'essai. | ||
Ligne 691 : | Ligne 691 : | ||
|Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.09.01_-_205_2_.JPG | |Step_Picture_01=Eolienne_200W_2017.09.01_-_205_2_.JPG | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Équilibrage des pales. | |Step_Title=Équilibrage des pales. | ||
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− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Graissage de l'éolienne | |Step_Title=Graissage de l'éolienne | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step | + | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
|Step_Title=Installation redresseur 12V continue | |Step_Title=Installation redresseur 12V continue | ||
|Step_Content='''Remarque''': Afin de pouvoir chargé une batterie 12V, il est d'abord nécessaire de transformer le courant alternatif produit par chaque phase en un courant continu. | |Step_Content='''Remarque''': Afin de pouvoir chargé une batterie 12V, il est d'abord nécessaire de transformer le courant alternatif produit par chaque phase en un courant continu. | ||
Ligne 711 : | Ligne 711 : | ||
'''Remarque''': Il sera nécessaire d'installer un contrôleur de charge entre l'éolienne et la batterie. | '''Remarque''': Il sera nécessaire d'installer un contrôleur de charge entre l'éolienne et la batterie. | ||
}} | }} | ||
− | {{Notes | + | {{ {{tntn|Notes}} |
|Notes=* Pack tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque, équipe Low-tech Lab, Septembre 2017. | |Notes=* Pack tutoriel réalisé par Camille Duband et Pierre-Alain Lévêque, équipe Low-tech Lab, Septembre 2017. | ||
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* [https://alizes.jimdo.com/monter-un-projet/eolienne-piggott/ Mesure rendement d'éolienne Piggott] | * [https://alizes.jimdo.com/monter-un-projet/eolienne-piggott/ Mesure rendement d'éolienne Piggott] | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Status}} | + | {{ {{tntn|Tuto Status}}|}} |
Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Énergie
Eolienne de 200w pour 1m20 d'envergure, auto-construite.
Eolienne de 200w pour 1m20 d'envergure, auto-construite.
éolienne, piggott, horizontale, wind, turbine, aimant, permanent, Low-tech Tour France, fr fr 0
Retrouvez Ici la vidéo tutoriel
Basé sur les travaux de l'écossais Hugh Piggott, ce tutoriel a été réalisé en collaboration avec Aurélie Guibert, membre du réseau Tripalium, au sein du V.A.L à Valence.
Il s'agit de la fabrication d’une éolienne de puissance maximum de 200W en 12V pour une envergure d’1 m 20. Elle est dimensionnée pour de faibles besoins en électricité comme un réseau d'éclairage LED ou l’alimentation d’ordinateurs portables.
La partie distribution de l’électricité ainsi que le matage ne sont pas détaillés ici.
Le vent
La puissance que le vent fourni est proportionnelle au cube de sa vitesse. A titre d’exemple, l’éolienne de ce tutoriel reçoit dans son hélice 0,7W quand le vent souffle à 1m/s et mille fois plus à 10m/s.
Pour la calculer: P= 1/2 x Rho x S x v^3 avec P: puissance (W), Rho: masse volumique de l'air (environ 1,23 kg/m^3), S: Surface balayée par l’hélice (m²), v: vitesse du vent (m/s)
Il est donc indispensable d’étudier le terrain où l’on souhaite installer une éolienne pour voir si le vent souffle relativement constamment et avec une vitesse suffisante pour produire un minimum d’énergie.
Comme tout système, une partie de l'énergie est perdu par l'éolienne. En théorie, une éolienne ne pourra jamais transformer plus de 60% de l'énergie que le vent lui fournit, c'est la limite de Betz. Dans la pratique, sur le type d'éolienne développé dans ce tutoriel, le rendement peut atteindre jusqu'à 35%.
L'emplacement
En règle générale, il vaut mieux un terrain dégagé de tout arbre et toute habitation. Les éoliennes de mêmes tailles placées en villes ou sur des pignons de maisons produisent beaucoup moins à cause des turbulences du vent. De même, le vent est plus constant et puissant en altitude, il sera donc préférable d'installer une petite éolienne en hauteur, qu'une grande éolienne à faible altitude.
Coût
Bien que Low-tech, le coût de construction de cette éolienne avoisine les 350€ si tous les matériaux sont achetés. En comprenant le matage et l'électronique, le coût avoisine les 2000€. Il peut être intéressant de l’installer dans des zones hors-réseau dans une optique d’autonomie. Dans le cas d’un raccordement au réseau, ce n’est pas financièrement intéressant.
Liste indicative de matériaux pour l'hélice, se référer aux chapitres pour précisions.
Liste indicative de matériaux pour la génératrice, se référer aux chapitres pour précisions.
Liste indicative des matériaux pour la structure acier, se référer aux chapitres pour précisions.
Liste indicative de l'outillage, se référer aux chapitres pour précision.
Remarque: L'intrados est la face des pales qui reçoit le vent, l'extrados est la face arrière.
Remarques:
1) Le bois sélectionné doit être imputrescible, relativement léger et facile à travailler. Le cèdre rouge, le pin d'Oregon, l’épicéa, le mélèze, le douglas peuvent par exemple convenir.
2) Pour ce tutoriel, la section du bastaing en cèdre rouge fait 150mm x 45mm.
3) Le paramètre qui détermine l'énergie transmise par le vent à l'hélice est la longueur de la pale et non sa largeur. La section du bastaing peut donc varier.
Remarques:
1) Placer les nœuds et défauts du bois plutôt en pied de pale, afin de ne pas fragiliser la partie la plus fine (milieu-bout de pale).
2) Sélectionner l'arête du bord d'attaque la plus propre possible. Cette arête ne sera pas modifiée durant la sculpture de la pale.
3) Prolonger le tracer du bout de pale de 4 à 5 cm afin de conserver une marge en cas de bris.
Remarque: en cas d'utilisation d'une scie circulaire pour la découpe, prendre garde à placer la largeur de la lame toujours du coté extérieur au trait.
Remarque: Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus près du trait de crayon sans l'effacer.
Remarque: Le segment AB forme un angle de 120° avec le pied de pale, qui sera nécessaire par la suite pour l’emboîtement des pales.
Remarque: Dans le cas de ce tutoriel, le point B se situe sur le périmètre du cercle. Ce n'est pas toujours le cas en fonction de la largeur du bastaing.
Remarque: Selon l'épaisseur du bastaing, il peut arriver qu'il n'y ait pas 17mm d'épaisseur en section 3. Tracer tout de même l'épaisseur en imaginant un point dans l'espace à 17mm du bord de fuite sur cette section 3.
Remarque: Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus près du trait de crayon sans l'effacer.
Remarque: La ligne des 30% correspond à l’épaisseur finale de la pale, c’est pourquoi on vérifie les cotes à cet endroit précis.
Remarque: Attention à ne pas faire d'éclat sur le bord de fuite, c'est une zone très délicate.
Une fois ce travail terminé sur les 3 pales:
Remarque: On préférera avoir un angle légèrement inférieur à 120° pour pouvoir pivoter légèrement les pales lors de l’assemblage.
Remarque: pour aider à l’emboîtement de l’hélice sur le reste de l'éolienne, il est possible d'agrandir les trous de 12mm en 14mm sur l'épaisseur du triangle et des pales, sans toucher au diamètre 12mm du disque.
Remarque: Pour un perçage précis, pointer le centre à l'aide d'un pointeau, pré-percer avec un foret de petit diamètre et ensuite à 12mm. Choisir une vitesse de rotation adaptée au matériau et au diamètre du foret. Bien lubrifier durant le perçage.
Fixer temporairement les deux pièces avec quelques points de soudure. Réaliser les 4 perçages à travers le socle de la fusée et le berceau.
Remarque: Si les 4 vis initiales de la fusée sont en bon état, il est possible de les récupérer en perçant uniquement le berceau et en vissant dans le socle directement. Dans ce cas, il faut faire attention à ne pas abîmer le filetage d’origine (qui est un filetage mécanique, ne peut pas être utilisé avec d’autres vis). Il est parfois nécessaire de raccourcir ces vis pour ne pas gêner lors de l’assemblage.
Remarque: Le stator est la partie fixe de la génératrice.
Remarques:
1) Si un étau est utilisé pour maintenir la tige filetée pendant la découpe, enrouler la tige filetée dans un tissu au niveau des mors avant de serrer pour ne pas abîmer le pas de vis.
2) Avant de couper, visser un écrou sur la partie de la tige qui va être coupée afin de pouvoir reformer le pas de vis au niveau de la découpe grâce au passage répété de l'écrou.
Remarque: Les bobines seront enroulées entre les deux disques de contreplaqué (épaisseur minimale 15mm), qu’on appelle les « oreilles ». Le petit rectangle de contreplaqué situé entre les deux oreilles est l’espaceur : c’est lui qui détermine l’épaisseur de la bobine. La forme intérieure des bobines est déterminée par les bords extérieurs des 4 gros clous, formant un rectangle de 46mm x 30mm. Ce rectangle correspond aux dimensions des aimants qui passeront devant.
Remarque: Pour faciliter le glissement du fil lors du bobinage, il est possible de chanfreiner la tranche intérieure des oreilles. Faire une marque au feutre sur la tranche des deux oreilles pour compter les tours plus facilement.
Remarque: Le stator est composé de 6 bobines de 76 tours, réalisées avec du fil de cuivre émaillé de 1,4mm de diamètre. Ce dimensionnement permet à la génératrice de produire maximum 200W en 12V sans endommager les fils. Afin de réaliser les 6 bobines, 1,5kg de fil de cuivre sont nécessaires.
Remarque: Il est impératif que toutes les bobines soient positionnées avec les spires tournant dans le même sens, soit horaire soit anti-horaire. Si ce point n'est pas respecté, la génératrice ne fonctionnera pas comme prévu.
1) Relier les entrées des bobines 1,2 et 3: c'est le point neutre.
2) Relier la sortie de 1 à l'entrée de 4.
3) Relier la sortie de 2 à l'entrée de 5.
4) Relier la sortie de 3 à l'entrée de 6.
Il se décompose en 4 parties: le socle, la bordure, l'îlot central et le couvercle. Bien penser à percer 3 détrompeurs pour le bon alignement du couvercle au moulage.
Remarque: Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage.
Remarque: le talc permet non seulement de charger la résine avec un matériau peu cher mais également de diffuser la chaleur lors du séchage de la résine et durant le fonctionnement futur de l'éolienne afin de ne pas endommager le stator.
Remarque: le rotor est la partie tournante de la génératrice entraînée par l'hélice.
Remarques:
1) Il est impératif que le disque soit en acier pour qu'il puisse conduire les champs magnétiques. Cela ne fonctionnera pas avec de l'alu ou de l'inox par exemple.
2) Il peut être plus facile de se fournir le disque tout préparé auprès d'artisans qui disposent d'outils de découpe précise (plasma, laser).
Remarque: Cette étape consiste à coller des aimants très puissants sur le disque en acier en alternant les pôles des aimants. Si l'alternance n'est pas respectée, la génératrice ne fonctionnera pas et risque des dommages.
Remarque: Faire très attention durant la manipulation de ces aimants. Etant très puissants, ils peuvent endommager les appareils électroniques, attirer des objets métalliques en tout genre et pincer très fort. Ils sont également fragiles et peuvent se casser durant les chocs.
1) S'il y a répulsion, le coller dans l'encoche adjacente en conservant bien ce sens: les 2 aimants ont les polarités positionnées de manière opposée.
2) S'il y a attraction, le retourner dans sa main, vérifier qu'il y a maintenant répulsion, et le coller dans l'encoche adjacente.
Remarque: Cette étape fait intervenir des éléments dangereux (résines, fibres, etc) Porter des gants latex et lunettes de protection jusqu'à la fin du moulage.
1) Une cornière de 206mm (50x50x6mm).
2) Un tube diamètre ext 42,2mm, longueur 100mm: Pivot éolienne.
3) Un tube diamètre ext 33,4mm, longueur 150mm: Pivot Safran.
4) Le berceau précédemment réalisé.
Remarque: La chaleur dégagée par la soudure peut avoir tendance à faire travailler le métal, déformer les pièces et les positions choisies. Pour éviter ce problème, réaliser quelques points de soudure à quelques endroits stratégiques sur le périmètre de la soudure puis tirer le cordon soudure.
1) Un tube diamètre ext 42,2mm, longueur 130mm: Pivot safran.
2) Un fer plat 50 x 50 x 6mm: Couvercle du pivot safran.
3) Un tube diamètre ext 33,4mm, longueur 700mm: Queue du safran.
4) Une cornière 30 x 30 x 5, longueur 250mm: Support safran.
5) Un contreplaqué taillé selon les envies de chacun, d'épaisseur 6mm et de 0,1m² de surface. (par exemple un triangle rectangle de hauteur 300mm et base 600mm): le Safran.
Remarque: Afin de pouvoir chargé une batterie 12V, il est d'abord nécessaire de transformer le courant alternatif produit par chaque phase en un courant continu.
Remarque: Il sera nécessaire d'installer un contrôleur de charge entre l'éolienne et la batterie.
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